JP6381241B2 - Image forming apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、画像形成装置に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus.

複写機、プリンタ、ファクシミリ等の電子写真装置あるいは静電記録装置(以下、画像形成装置)は、非磁性1成分トナーを用いて静電潜像を可視化するための現像装置を備えている。現像装置としては、従来から、トナーを担持搬送する現像剤担持体としての現像ローラと、現像ローラの周囲に配置され現像ローラにトナーを供給する現像剤供給部材としての供給ローラと、を備えたものが知られている。この現像装置においては、供給ローラと現像ローラとの機械的摺擦によりトナーが摩擦帯電されながら現像ローラに供給される。供給されたトナーは、現像剤規制部材によって、現像ローラ上のトナー層厚が一定量に規制された後、静電潜像担持体である感光体ドラムとの近接領域である現像領域に搬送され、静電潜像をトナー像として可視化する。
現像領域で現像に使用されずに現像ローラ上に残留するトナー(以下、「現像残トナー」という)は、供給ローラとの当接部で供給ローラと現像ローラとの機械的摺擦により現像ローラ上から掻き取られる。それと同時に、供給ローラから現像ローラに対してトナーが供給される。一方、掻き取られたトナーは、供給ローラ内部及びその周囲のトナーと混合される。
従来、このような現像装置において画像形成中の印字パターンによっては、背景部直後のハーフトーン濃度と、ベタ印字直後のハーフトーン濃度とが異なる現象(以下、「現像ゴースト」という)が発生する場合があった。現像ゴーストは印字パターンの違いによるトナー帯電量の差に依って発生し、供給ローラの掻き取り性能が低い場合に発生しやすい。
これに対して、供給ローラの機械的剥ぎ取りを強めるという対応を行うと、現像ゴーストが軽減するものの、現像ローラと供給ローラとの間の機械的摺擦が増加するため、トナー劣化が促進される。トナー劣化、すなわちトナーの表面における外添剤の遊離・埋没が促進されると、凝集度の増加や帯電性能の低下を招き、現像ローラ表面にトナーが融着するトナーフィルミングなどの問題が発生し、現像装置の長寿命化が妨げられる。そのため、機械的摺擦を高める以外の方法で現像ゴーストの発生を抑制することが必要であった。
2. Description of the Related Art An electrophotographic apparatus such as a copying machine, a printer, a facsimile, or an electrostatic recording apparatus (hereinafter referred to as an image forming apparatus) includes a developing device for visualizing an electrostatic latent image using a non-magnetic one-component toner. Conventionally, the developing device includes a developing roller as a developer carrying member for carrying and transporting toner, and a supply roller as a developer supplying member that is disposed around the developing roller and supplies toner to the developing roller. Things are known. In this developing device, toner is supplied to the developing roller while being frictionally charged by mechanical friction between the supply roller and the developing roller. The supplied toner is transported to a developing area which is an area close to the photosensitive drum as an electrostatic latent image carrier after the toner layer thickness on the developing roller is regulated to a certain amount by the developer regulating member. The electrostatic latent image is visualized as a toner image.
Toner remaining on the developing roller without being used for development in the developing region (hereinafter referred to as “development residual toner”) is developed by mechanical friction between the supplying roller and the developing roller at the contact portion with the supplying roller. Scraped from above. At the same time, toner is supplied from the supply roller to the developing roller. On the other hand, the scraped toner is mixed with the toner inside and around the supply roller.
Conventionally, in such a developing apparatus, depending on the printing pattern during image formation, a phenomenon occurs in which the halftone density immediately after the background portion differs from the halftone density immediately after the solid printing (hereinafter referred to as “development ghost”). was there. A development ghost is generated due to a difference in toner charge amount due to a difference in print pattern, and is likely to occur when the scraping performance of the supply roller is low.
On the other hand, if the measure of strengthening the mechanical peeling of the supply roller is taken, the development ghost is reduced, but the mechanical friction between the development roller and the supply roller increases, so that the toner deterioration is promoted. The When toner deterioration, that is, liberation / embedding of external additives on the surface of the toner, is promoted, the degree of aggregation increases and the charging performance decreases, causing problems such as toner filming that causes the toner to fuse to the developing roller surface. However, the life of the developing device is hindered. Therefore, it has been necessary to suppress development ghosts by a method other than increasing mechanical rubbing.

特開平9−15976号公報JP-A-9-15976

これに対して、現像ローラと供給ローラとの間に電位差を設けるためのバイアスを印加し、静電的な力によって供給ローラから現像ローラへのトナー供給や、現像ローラからのトナー回収を行う方法が一般的に行われている(特許文献1)。特許文献1では非画像形成時に現像ローラにあたる中間ローラ上のトナーを回収するバイアスを印加し、非画像形成時には、中間ローラにトナー層を形成するためのバイアスを印加する制御を行う方法が提案されている。この制御を用いれば確かに非画像形成時にトナー帯電量の上昇が抑制できた。しかし、画像形成時においては、背景色後の現像ローラ上のトナー帯電量が上昇してしまうことがあった。その結果、印字パターンの違いによるトナー帯電量の違いが発生してしまい、現像ゴーストが発生する場合があった。これに対して、画像形成時にも現像ローラ上のトナーが供給ローラへ回収されるバイアス制御を行えば、画像形成時のトナー帯電量上昇も抑制されるが、一方で画像形成時に十分量のトナーが現像ローラ上へ供給さ
れなくなる。その結果、全ベタ画像のような高印字の印刷が行われた場合に、トナー供給量が不足することによる画像抜け(以下、「ベタ追従性不良」という)が発生することがあった。
On the other hand, a method of applying a bias for providing a potential difference between the developing roller and the supply roller and supplying toner from the supply roller to the developing roller and collecting toner from the developing roller by electrostatic force Is generally performed (Patent Document 1). Patent Document 1 proposes a method of applying a bias for collecting toner on an intermediate roller corresponding to a developing roller during non-image formation, and applying a bias for forming a toner layer on the intermediate roller during non-image formation. ing. Using this control, it was possible to suppress the increase in the toner charge amount during non-image formation. However, the toner charge amount on the developing roller after the background color may increase during image formation. As a result, a difference in toner charge amount due to a difference in print pattern occurs, and a development ghost may occur. On the other hand, if bias control is performed to collect the toner on the developing roller to the supply roller even during image formation, an increase in the toner charge amount during image formation can be suppressed, but a sufficient amount of toner can be used during image formation. Is not supplied onto the developing roller. As a result, when high-printing printing such as an all-solid image is performed, an image dropout (hereinafter referred to as “solid follow-up failure”) may occur due to insufficient toner supply amount.

本発明の目的は、現像ゴーストの軽減とベタ追従性不良の防止とを両立し、かつ長寿命化対応が可能な画像形成装置を提供することである。   SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an image forming apparatus capable of reducing development ghosts and preventing solid follow-up failure, and capable of extending the service life.

上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
記録材に画像を形成する画像形成装置であって、
現像剤を担持し、現像バイアスが印加されることにより、像担持体に形成された静電潜像を現像して、現像剤像を形成する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に現像バイアスを印加する現像バイアス印加部と、
前記現像剤担持体に当接するように設けられ、供給バイアスが印加されることにより、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部材と、
前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加する供給バイアス印加部と、
を備える画像形成装置において、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの所定期間において、
前記供給バイアス印加部は、絶対値の大きさが現像バイアスよりも小さい供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記供給バイアス印加部は、前記画像形成開始までの所定期間における供給バイアスとの絶対値の大きさの差が徐々に大きくなるように、前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加し、
連続的に複数の記録材に画像を形成する場合において、
前記供給バイアス印加部は、第1の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加する供給バイアスの絶対値の大きさよりも小さい絶対値の大きさの供給バイアスを、第1の記録材に続く第2の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加することを特徴とする。
上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
記録材に画像を形成する画像形成装置であって、
現像剤を担持し、現像バイアスが印加されることにより、像担持体に形成された静電潜像を現像して、現像剤像を形成する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に現像バイアスを印加する現像バイアス印加部と、
前記現像剤担持体に当接するように設けられ、供給バイアスが印加されることにより、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部材と、
前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加する供給バイアス印加部と、
を備える画像形成装置において、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの所定期間において、
前記供給バイアス印加部は、絶対値の大きさが現像バイアスよりも小さい供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記現像剤担持体と前記現像剤供給部材との当接部における現像剤に対し、該現像剤を前記現像剤供給部材から前記現像剤担持体に向かわせる付勢力が、徐々に大きくなって作用するように、前記現像バイアス印加部は前記現像剤担持体に現像バイアスを印加し、供給バイアス印加部は前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加することを特徴とし、
連続的に複数の記録材に画像を形成する場合において、
前記供給バイアス印加部は、第1の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加する供給バイアスの絶対値の大きさよりも小さい絶対値の大きさの供給バイアスを、第1の記録材に続く第2の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加する。
さらに、上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
記録材に画像を形成する画像形成装置であって、
現像剤を担持し、現像バイアスが印加されることにより、像担持体に形成された静電潜像を現像して、現像剤像を形成する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に現像バイアスを印加する現像バイアス印加部と、
前記現像剤担持体に当接するように設けられ、供給バイアスが印加されることにより、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部材と、
前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加する供給バイアス印加部と、
を備える画像形成装置において、
前記供給バイアス印加部は、
画像形成開始前における、現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる供給バイアスを印加する第1の期間において、前記現像バイアス印加部により前記現像剤担持体に印加された現像バイアスに対して差を持たせた第1の大きさの供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
前記第1の期間終了時から画像形成開始までの第2の期間において、前記第1の大きさから画像形成開始時における大きさまで大きさが徐々に変化する供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの第3の期間において、供給バイアスと現像バイアスの絶対値の大きさの差が徐々に大きくなるように、前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加し、
前記第1の期間における前記現像バイアスを基準にした前記供給バイアスの電位は、前記第3の期間における前記現像バイアスを基準にした前記供給バイアスの電位よりも高く、
前記第2の期間における前記供給バイアスの単位時間当たりの第1の変化量は、前記第3の期間における前記供給バイアスの単位時間当たりの第2の変化量よりも大きいことを特徴とする。
In order to achieve the above object, an image forming apparatus of the present invention includes:
An image forming apparatus for forming an image on a recording material,
A developer carrying member that carries a developer and develops an electrostatic latent image formed on the image carrier by applying a developing bias, thereby forming a developer image;
A developing bias applying section for applying a developing bias to the developer carrying member;
A developer supply member that is provided in contact with the developer carrier and that supplies a developer to the developer carrier by applying a supply bias;
A supply bias application unit for applying a supply bias to the developer supply member;
In an image forming apparatus comprising:
In a predetermined period until the start of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit applies a supply bias whose absolute value is smaller than the development bias to the developer supply member,
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit applies the supply bias to the developer supply member so that a difference in absolute value from the supply bias in a predetermined period until the start of image formation gradually increases;
In the case where images are continuously formed on a plurality of recording materials,
The supply bias applying unit applies a supply bias having an absolute value smaller than the absolute value of the supply bias applied at the start of image formation during an image forming operation of an image formed on the first recording material. This is applied at the start of image formation during the image forming operation of the image formed on the second recording material following the recording material.
In order to achieve the above object, an image forming apparatus of the present invention includes:
An image forming apparatus for forming an image on a recording material,
A developer carrying member that carries a developer and develops an electrostatic latent image formed on the image carrier by applying a developing bias, thereby forming a developer image;
A developing bias applying section for applying a developing bias to the developer carrying member;
A developer supply member that is provided in contact with the developer carrier and that supplies a developer to the developer carrier by applying a supply bias;
A supply bias application unit for applying a supply bias to the developer supply member;
In an image forming apparatus comprising:
In a predetermined period until the start of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit applies a supply bias whose absolute value is smaller than the development bias to the developer supply member,
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The urging force for moving the developer from the developer supply member toward the developer carrier is gradually increased with respect to the developer at the contact portion between the developer carrier and the developer supply member. The developing bias applying unit applies a developing bias to the developer carrier, and the supply bias applying unit applies a supply bias to the developer supplying member.
In the case where images are continuously formed on a plurality of recording materials,
The supply bias applying unit applies a supply bias having an absolute value smaller than the absolute value of the supply bias applied at the start of image formation during an image forming operation of an image formed on the first recording material. This is applied at the start of image formation during the image forming operation of the image formed on the second recording material following the recording material.
Furthermore, in order to achieve the above object, the image forming apparatus of the present invention includes:
An image forming apparatus for forming an image on a recording material,
A developer carrying member that carries a developer and develops an electrostatic latent image formed on the image carrier by applying a developing bias, thereby forming a developer image;
A developing bias applying section for applying a developing bias to the developer carrying member;
A developer supply member that is provided in contact with the developer carrier and that supplies a developer to the developer carrier by applying a supply bias;
A supply bias application unit for applying a supply bias to the developer supply member;
In an image forming apparatus comprising:
The supply bias application unit includes:
Before the start of image formation, the developer bias application unit supports the developer in a first period in which a supply bias in which the polarity of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer is applied. Applying a supply bias of a first magnitude different from the development bias applied to the body to the developer supply member;
In a second period from the end of the first period to the start of image formation, a supply bias whose size gradually changes from the first size to the size at the start of image formation is applied to the developer supply member. And
In a third period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material, the difference between the absolute values of the supply bias and the development bias is gradually increased. Applying a supply bias to the developer supply member;
Wherein the potential of the supply bias relative to the said developing bias in the first period is higher than the potential of the supply bias to the third reference pre Symbol developing bias that put the period,
The first change amount of the supply bias per unit time in the second period is larger than the second change amount of the supply bias per unit time in the third period.

本発明によれば、トナー劣化を軽減する構成にした場合に発生する現像ゴーストを軽減し、かつベタ追従性不良の発生を防止することができる。これにより、高画質で長寿命対応が可能な画像形成装置を提供できる。   According to the present invention, it is possible to reduce the development ghost that occurs when the toner deterioration is reduced, and to prevent the occurrence of poor solid followability. As a result, an image forming apparatus capable of handling a long life with high image quality can be provided.

本発明の実施例に係る画像形成装置の概略断面図1 is a schematic sectional view of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施例におけるプロセスカートリッジの概略断面図Schematic sectional view of a process cartridge according to an embodiment of the present invention 本発明の実施例1における電圧制御のタイミングチャートTiming chart of voltage control in Embodiment 1 of the present invention 本発明の実施例2における電圧制御のタイミングチャートTiming chart of voltage control in Embodiment 2 of the present invention 本発明の実施例3における電圧制御のタイミングチャートTiming chart of voltage control in Embodiment 3 of the present invention 本発明の実施例4における電圧制御のタイミングチャートTiming chart of voltage control in Embodiment 4 of the present invention 本発明の実施例4において実施例の効果を示すのに使用した実験結果Experimental results used to demonstrate the effect of the example in Example 4 of the present invention 本発明の実施例5における電圧制御のタイミングチャートTiming chart of voltage control in Embodiment 5 of the present invention バイアスの電位差とトナー付勢力の関係を説明する模式図Schematic explaining the relationship between the bias potential difference and the toner biasing force

以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。すなわち、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be exemplarily described in detail with reference to the drawings. However, the dimensions, materials, shapes, and relative arrangements of the components described in this embodiment should be appropriately changed according to the configuration of the apparatus to which the invention is applied and various conditions. That is, it is not intended to limit the scope of the present invention to the following embodiments.

<実施例>
[画像形成装置]
図1を参照して、本発明の実施例に係る電子写真画像形成装置(画像形成装置)の全体構成について説明する。図1は、本実施例に係る画像形成装置100の模式的断面図である。本実施例では、画像形成装置の一例として、インライン方式、中間転写方式を採用したフルカラーレーザービームプリンタに本発明を適用した場合について説明する。画像形成装置100は、画像情報に従って、記録材(例えば、記録用紙、プラスチックシート、布など)にフルカラー画像を形成することができる。画像情報は、画像形成装置本体に接続された画像読み取り装置、或いは画像形成装置本体に通信可能に接続されたパーソナルコンピュータ等のホスト機器から、画像形成装置本体に入力される。
<Example>
[Image forming apparatus]
With reference to FIG. 1, an overall configuration of an electrophotographic image forming apparatus (image forming apparatus) according to an embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an image forming apparatus 100 according to the present embodiment. In this embodiment, as an example of an image forming apparatus, a case where the present invention is applied to a full-color laser beam printer adopting an inline method and an intermediate transfer method will be described. The image forming apparatus 100 can form a full-color image on a recording material (for example, recording paper, plastic sheet, cloth, etc.) according to the image information. The image information is input to the image forming apparatus main body from an image reading apparatus connected to the image forming apparatus main body or a host device such as a personal computer connected to the image forming apparatus main body so as to be communicable.

画像形成装置100は、複数の画像形成部としてのプロセスカートリッジ7が、それぞれイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色の画像を形成するための画像形成部SY、SM、SC、SKを有する。本実施例では、画像形成部SY、SM、SC、SKは、鉛直方向と交差する方向に一列に配置されている。また、各色用のプロセスカートリッジ7は全て同一形状を有しており、それぞれイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色のトナーが収容されている。なお、使用頻度の高いブラック用のプロセスカートリッジを、他のプロセスカートリッジよりも大型とする構成としてもよい。   In the image forming apparatus 100, the process cartridges 7 serving as a plurality of image forming units form image images of respective colors of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K), respectively. SY, SM, SC, SK. In this embodiment, the image forming units SY, SM, SC, and SK are arranged in a line in a direction that intersects the vertical direction. The process cartridges 7 for each color all have the same shape, and each color toner of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) is accommodated. The black process cartridge that is frequently used may be configured to be larger than other process cartridges.

プロセスカートリッジ7は、画像形成装置本体(以下、装置本体)に設けられた装着ガイド、位置決め部材などの装着手段を介して、装置本体に着脱可能となっている。ここで、装置本体とは、画像形成装置100の構成から少なくともプロセスカートリッジ7を除いた装置構成部分のことである。なお、現像装置3が単独で装置本体に着脱可能な構成としても良く、その場合は、画像形成装置100の構成から現像装置3を除いた装置構成部分を装置本体とする場合がある。   The process cartridge 7 is attachable to and detachable from the apparatus main body via mounting means such as a mounting guide and a positioning member provided in the image forming apparatus main body (hereinafter referred to as the apparatus main body). Here, the apparatus main body refers to an apparatus configuration portion excluding at least the process cartridge 7 from the configuration of the image forming apparatus 100. In addition, the developing device 3 may be configured to be detachable from the apparatus main body alone. In that case, an apparatus component portion excluding the developing apparatus 3 from the configuration of the image forming apparatus 100 may be used as the apparatus main body.

感光体ドラム(像担持体)1は、図示しない駆動手段(駆動源)により回転駆動される。感光体ドラム1の周囲にはスキャナユニット(露光装置)30が配置されている。スキャナユニット30は、画像情報に基づきレーザを照射して感光体ドラム1上に静電像(静電潜像)を形成する露光手段である。レーザ露光の書き出しは、主走査方向(記録材12
の搬送方向と直交する方向)では、走査ラインごとにBDと呼ばれるポリゴンスキャナ内の位置信号から行われる。一方で、副走査方向(記録材12の搬送方向)では、記録材12搬送路内のスイッチ(不図示)を起点とするTОP信号から所定の時間だけ遅延させて行われる。これにより、4つのプロセスステーションY、M、C、Kにおいて、常に感光体ドラム1上の同じ位置に対してレーザ露光を行うことができる。
The photosensitive drum (image carrier) 1 is rotationally driven by a driving means (drive source) (not shown). A scanner unit (exposure device) 30 is disposed around the photosensitive drum 1. The scanner unit 30 is an exposure unit that irradiates a laser based on image information to form an electrostatic image (electrostatic latent image) on the photosensitive drum 1. Laser exposure is written in the main scanning direction (recording material 12
In a direction orthogonal to the conveyance direction of the image), the scanning is performed from a position signal in the polygon scanner called BD for each scanning line. On the other hand, in the sub-scanning direction (conveying direction of the recording material 12), it is delayed by a predetermined time from the TOP signal starting from a switch (not shown) in the recording material 12 conveying path. Thereby, laser exposure can always be performed on the same position on the photosensitive drum 1 in the four process stations Y, M, C, and K.

4個の感光体ドラム1に対向して、感光体ドラム1上のトナー像(現像剤像)を記録材12に転写するための中間転写体としての中間転写ベルト31が配置されている。中間転写体としての無端状のベルトで形成された中間転写ベルト31は、全ての感光体ドラム1に当接し、図示矢印B方向(反時計方向)に循環移動(回転)する。中間転写ベルト31の内周面側には、各感光体ドラム1に対向するように、一次転写手段としての4個の一次転写ローラ32が並設されている。そして、一次転写ローラ32に、図示しない一次転写バイアス印加手段としての一次転写バイアス電源(高圧電源)から、トナーの正規の帯電極性とは逆極性のバイアスが印加される。これによって、感光体ドラム1上のトナー像が中間転写ベルト31上に転写(一次転写)される。   An intermediate transfer belt 31 serving as an intermediate transfer body for transferring a toner image (developer image) on the photosensitive drum 1 to the recording material 12 is disposed opposite to the four photosensitive drums 1. An intermediate transfer belt 31 formed of an endless belt as an intermediate transfer member abuts on all the photosensitive drums 1 and circulates (rotates) in the direction of arrow B (counterclockwise) in the figure. On the inner peripheral surface side of the intermediate transfer belt 31, four primary transfer rollers 32 as primary transfer means are arranged in parallel so as to face the respective photosensitive drums 1. A bias having a polarity opposite to the normal charging polarity of the toner is applied to the primary transfer roller 32 from a primary transfer bias power source (high voltage power source) as a primary transfer bias applying unit (not shown). As a result, the toner image on the photosensitive drum 1 is transferred (primary transfer) onto the intermediate transfer belt 31.

また、中間転写ベルト31の外周面側において二次転写手段としての二次転写ローラ33が配置されている。そして、二次転写ローラ33に、図示しない二次転写バイアス印加手段としての二次転写バイアス電源(高圧電源)から、トナーの正規の帯電極性とは逆極性のバイアスが印加される。これによって、中間転写ベルト31上のトナー像が記録材12に転写(二次転写)される。例えば、フルカラー画像の形成時には、上述のプロセスが、画像形成部SY、SM、SC、SKにおいて順次に行われ、中間転写ベルト31上に各色のトナー像が順次に重ね合わせて一次転写される。その後、中間転写ベルト31の移動と同期が取られて記録材12が二次転写部へと搬送される。そして、記録材12を介して中間転写ベルト31に当接している二次転写ローラ33の作用によって、中間転写ベルト31上の4色トナー像は、一括して記録材12上に二次転写される。   A secondary transfer roller 33 as a secondary transfer unit is disposed on the outer peripheral surface side of the intermediate transfer belt 31. A bias having a polarity opposite to the normal charging polarity of the toner is applied to the secondary transfer roller 33 from a secondary transfer bias power source (high voltage power source) as a secondary transfer bias applying unit (not shown). As a result, the toner image on the intermediate transfer belt 31 is transferred (secondary transfer) to the recording material 12. For example, when forming a full-color image, the above-described process is sequentially performed in the image forming units SY, SM, SC, and SK, and the toner images of the respective colors are sequentially superimposed and primarily transferred onto the intermediate transfer belt 31. Thereafter, the recording material 12 is conveyed to the secondary transfer portion in synchronization with the movement of the intermediate transfer belt 31. The four-color toner images on the intermediate transfer belt 31 are secondarily transferred onto the recording material 12 collectively by the action of the secondary transfer roller 33 in contact with the intermediate transfer belt 31 via the recording material 12. The

トナー像が転写された記録材12は、定着手段としての定着装置34に搬送される。定着装置34において記録材12に熱および圧力を加えられることで、記録材12にトナー像が定着される。その後、トナー像が定着された記録材12は、装置本体上面に設けられた排紙トレーに排出される。   The recording material 12 to which the toner image has been transferred is conveyed to a fixing device 34 as fixing means. The toner image is fixed on the recording material 12 by applying heat and pressure to the recording material 12 in the fixing device 34. Thereafter, the recording material 12 on which the toner image is fixed is discharged to a paper discharge tray provided on the upper surface of the apparatus main body.

[プロセスカートリッジ]
図2を参照して、本実施例に係る画像形成装置100に装着されるプロセスカートリッジ7の全体構成について説明する。図2は、本実施例におけるプロセスカートリッジ7の感光体ドラム1の長手方向(回転軸線方向)に垂直な断面を模式的に示す断面(主断面)図である。尚、本実施例では、収容している現像剤の種類(色)を除いて、各色用のプロセスカートリッジ7の構成および動作は実質的に同一である。
[Process cartridge]
With reference to FIG. 2, the overall configuration of the process cartridge 7 mounted on the image forming apparatus 100 according to the present embodiment will be described. FIG. 2 is a cross-sectional view (main cross-sectional view) schematically showing a cross section perpendicular to the longitudinal direction (rotational axis direction) of the photosensitive drum 1 of the process cartridge 7 in this embodiment. In this embodiment, the configuration and operation of the process cartridge 7 for each color are substantially the same except for the type (color) of the developer stored therein.

プロセスカートリッジ7は、感光体ドラム1等を備えた感光体ユニット13と、現像ローラ4等を備えた現像ユニット3とを有する。感光体ユニット13には、図示しない軸受を介して感光体ドラム1が回転可能に取り付けられている。感光体ドラム1は、感光体ドラム駆動手段アとしての駆動モータの駆動力を受けることによって、画像形成動作に応じて図示矢印A方向に回転駆動される。また、感光体ユニット13には、感光体ドラム1の周面上に接触するように、帯電ローラ2、クリーニング部材6が配置されている。帯電ローラ2には、図示しない帯電バイアス印加手段としての帯電バイアス電源(高圧電源)から、感光体ドラム1上に任意の電荷を載せられるのに十分なバイアスが印加される。本実施例では、感光体ドラム1上の電位(帯電電位:Vd)が−500Vとなるように印加するバイアスを設定した。帯電ローラ2によって帯電された感光体ドラム1上には、スキャナユニット30から画像情報に基づきレーザ11が照射され、感光体ドラム1上に静電像
(静電潜像)が形成される。
The process cartridge 7 includes a photosensitive unit 13 including the photosensitive drum 1 and the like, and a developing unit 3 including the developing roller 4 and the like. The photosensitive drum 1 is rotatably attached to the photosensitive unit 13 via a bearing (not shown). The photosensitive drum 1 is rotationally driven in the direction of the arrow A in accordance with the image forming operation by receiving the driving force of a driving motor as the photosensitive drum driving means. Further, the charging roller 2 and the cleaning member 6 are disposed in the photosensitive unit 13 so as to come into contact with the peripheral surface of the photosensitive drum 1. A sufficient bias is applied to the charging roller 2 so that an arbitrary charge can be placed on the photosensitive drum 1 from a charging bias power source (high voltage power source) as a charging bias applying unit (not shown). In this embodiment, the bias to be applied was set so that the potential on the photosensitive drum 1 (charging potential: Vd) was −500V. A laser 11 is irradiated on the photosensitive drum 1 charged by the charging roller 2 based on image information from the scanner unit 30, and an electrostatic image (electrostatic latent image) is formed on the photosensitive drum 1.

一方、現像ユニット3は、現像室18aと現像剤収容室18bとを有し、現像剤収容室18bは現像室18aの下方に配置されている。現像剤収容室18bの内部には、現像剤としてのトナー10が収容されている。また、現像剤収容室18bには、このトナー10を現像室18aに搬送するための現像剤搬送部材22が設けられており、図中矢印Gの方向へ回転することによってトナーを現像室18aへと搬送している。なお、本実施例では、トナー10として正規帯電極性が負極性のものを用いており、以下の説明は、負帯電性トナーを用いた場合を前提としている。ただし、本発明で用いることができるトナーは負帯電性トナーに限定されるものではなく、装置構成によっては正規帯電極性が正極性のトナーを用いてもよい。   On the other hand, the developing unit 3 has a developing chamber 18a and a developer accommodating chamber 18b, and the developer accommodating chamber 18b is disposed below the developing chamber 18a. In the developer storage chamber 18b, toner 10 as a developer is stored. Further, a developer conveying member 22 for conveying the toner 10 to the developing chamber 18a is provided in the developer containing chamber 18b. By rotating in the direction of arrow G in the figure, the toner is transferred to the developing chamber 18a. It is transported. In this embodiment, the toner 10 has a normal charging polarity of negative polarity, and the following description is based on the assumption that a negative charging toner is used. However, the toner that can be used in the present invention is not limited to the negatively chargeable toner, and a toner having a normal charge polarity of positive polarity may be used depending on the apparatus configuration.

現像室18aには、感光体ドラム1と接触し、現像駆動手段イとしての駆動モータの駆動力を受けることによって図示矢印D方向に回転する現像剤担持体としての現像ローラ4が設けられている。本実施例では、現像ローラ4と感光体ドラム1とは、対向部(接触部)において互いの表面が同方向に移動するようにそれぞれ回転する。また、現像ローラ4には、現像ローラバイアス印加手段(現像バイアス印加部)としての現像ローラバイアス電源(高圧電源)40から、感光体ドラム1上の静電潜像をトナー像として現像、可視化するのに十分なバイアスが印加される。   The developing chamber 18a is provided with a developing roller 4 as a developer carrying member that contacts the photosensitive drum 1 and rotates in the direction of arrow D in the figure by receiving the driving force of a driving motor as developing driving means (a). . In the present embodiment, the developing roller 4 and the photosensitive drum 1 rotate so that their surfaces move in the same direction at the facing portion (contact portion). The developing roller 4 develops and visualizes the electrostatic latent image on the photosensitive drum 1 as a toner image from a developing roller bias power source (high voltage power source) 40 as a developing roller bias applying unit (developing bias applying unit). A sufficient bias is applied.

現像室18aにはさらに、トナー供給ローラ(以下、供給ローラ)5と、トナー量規制部材(以下、規制部材)8が配置されている。供給ローラ(現像剤供給部材)5は、現像剤収容室18bから搬送されたトナーを現像ローラ4に供給するためのローラであり、規制部材8は、供給ローラ5によって供給された現像ローラ4上のトナーのコート量規制及び電荷付与を行う。供給ローラ5には、供給ローラバイアス印加手段(供給バイアス印加部)としての供給ローラバイアス電源(高圧電源)50からバイアスが印加される。   Further, a toner supply roller (hereinafter referred to as a supply roller) 5 and a toner amount regulating member (hereinafter referred to as a regulating member) 8 are disposed in the developing chamber 18a. The supply roller (developer supply member) 5 is a roller for supplying the toner conveyed from the developer storage chamber 18 b to the development roller 4, and the regulating member 8 is on the development roller 4 supplied by the supply roller 5. The toner coat amount is regulated and charge is applied. A bias is applied to the supply roller 5 from a supply roller bias power source (high voltage power source) 50 as a supply roller bias application unit (supply bias application unit).

供給ローラ5は、導電性芯金の外周に発泡体層を形成した弾性スポンジローラであり、現像ローラ4との対向部において、現像ローラ4の周面上に所定の接触部を形成して配設されている。そして、現像駆動手段イとしての駆動モータの駆動力を受けることによって、供給ローラ5は、図示矢印Eの方向に回転する。本実施例においては、現像ローラ4は100rpm、供給ローラ5は200rpmで駆動回転している。また、本実施例で用いた供給ローラ5は、抵抗値が4×10^6Ω、硬度が190gfのものを用いた。ただし、本実施例における供給ローラ5の硬度は、長手幅50mmの平板を供給ローラ5の表面から1mm侵入させたときの荷重を測定した値である。   The supply roller 5 is an elastic sponge roller in which a foam layer is formed on the outer periphery of a conductive metal core. A predetermined contact portion is formed on the peripheral surface of the developing roller 4 at a portion facing the developing roller 4 and arranged. It is installed. The supply roller 5 rotates in the direction of the arrow E in the drawing by receiving the driving force of the driving motor as the developing driving means (a). In this embodiment, the developing roller 4 is driven to rotate at 100 rpm and the supply roller 5 is rotated at 200 rpm. In addition, the supply roller 5 used in this example was a roller having a resistance value of 4 × 10 6 Ω and a hardness of 190 gf. However, the hardness of the supply roller 5 in this embodiment is a value obtained by measuring a load when a flat plate having a longitudinal width of 50 mm is inserted 1 mm from the surface of the supply roller 5.

供給ローラ5によって現像ローラ4に供給されたトナーは、現像ローラ4の矢印D方向への回転によって、規制部材8と現像ローラ4との接触当接部へ進入する。そして、現像ローラ4に担持されたトナーは、現像ローラ4の表面と規制部材8との摺擦により摩擦帯電され、電荷を付与されると同時にその層厚が規制される。規制された現像ローラ4上のトナーは、現像ローラ4の回転により、感光体ドラム1との対向部に搬送され、感光体ドラム1上の静電潜像をトナー像として現像、可視化する。なお、供給ローラ5と現像ローラ4の回転方向が同方向、すなわち、当接部における相対的な移動方向(回転方向)が逆方向となる構成でもよい。   The toner supplied to the developing roller 4 by the supply roller 5 enters the contact contact portion between the regulating member 8 and the developing roller 4 by the rotation of the developing roller 4 in the arrow D direction. The toner carried on the developing roller 4 is triboelectrically charged by the friction between the surface of the developing roller 4 and the regulating member 8, and is given a charge, and at the same time, its layer thickness is regulated. The regulated toner on the developing roller 4 is conveyed to a portion facing the photosensitive drum 1 by the rotation of the developing roller 4, and the electrostatic latent image on the photosensitive drum 1 is developed and visualized as a toner image. The supply roller 5 and the developing roller 4 may have the same rotation direction, that is, the relative movement direction (rotation direction) in the contact portion may be opposite.

現像ローラ4上の現像領域で現像に使用されずに残留するトナー(現像残トナー)は、現像ローラ4の矢印D方向の回転によって供給ローラ5との接触当接部へ進入する。現像残トナーの一部は、現像ローラ4と供給ローラ5との機械的摺擦および現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差によって供給ローラ5に回収され、供給ローラ5内のトナー及び周囲のトナーと混合される。一方、現像残トナーのうち供給ローラ5に回収されず現像
ローラ4上に残留したトナーは、供給ローラ5との摺擦によって電荷を付与されると同時に、供給ローラ5から新たに供給されたトナーと混合される。
The toner remaining in the development area on the developing roller 4 without being used for development (development residual toner) enters the contact contact portion with the supply roller 5 by the rotation of the developing roller 4 in the direction of arrow D. A part of the development residual toner is collected by the supply roller 5 due to mechanical friction between the development roller 4 and the supply roller 5 and a potential difference between the development roller 4 and the supply roller 5. Mixed with toner. On the other hand, the toner remaining on the developing roller 4 that is not collected by the supply roller 5 among the residual development toner is charged by the friction with the supply roller 5 and at the same time, the toner newly supplied from the supply roller 5 Mixed with.

[トナーに働く付勢力]
ここで、供給ローラ5と現像ローラ4の当接部のトナーには、供給ローラ5に印加するバイアスと現像ローラ4に印加するバイアスの大小関係に応じて、トナーを供給ローラ5と現像ローラ4のいずれかの側に付勢する力が働く。図9を参照して、供給ローラ5と現像ローラ4の当接部のトナーに作用する付勢力について説明する。図9は、縦軸を電位、横軸を時間とし、変化する供給ローラバイアスと現像ローラバイアスの種々のパターン(a)〜(f)を示している。
[Energizing force acting on toner]
Here, the toner at the contact portion between the supply roller 5 and the developing roller 4 is supplied with toner according to the magnitude relationship between the bias applied to the supply roller 5 and the bias applied to the development roller 4. The force that urges to either side works. With reference to FIG. 9, the urging force acting on the toner at the contact portion between the supply roller 5 and the developing roller 4 will be described. FIG. 9 shows various patterns (a) to (f) of the supply roller bias and the developing roller bias that change with the potential on the vertical axis and the time on the horizontal axis.

[[バイアスの電位差が一定の場合]]
トナーに働く付勢力の方向が供給ローラ5と現像ローラ4のいずれの方向となるかは、供給ローラ5に印加するバイアスの値から現像ローラ4に印加するバイアスの値を引いた値の極性によって決まる。すなわち、現像ローラバイアスの電位に対する供給ローラバイアスの電位の差が、どちらの極性で形成されているかにより、トナーを付勢する方向が決まる。このバイアス電位差の極性がトナーの正規帯電極性と同極性の場合、トナーを供給ローラ5から現像ローラ4側に付勢する力が当接部のトナーに働く(パターン(b))。逆に、バイアス電位差の極性がトナーの正規帯電極性と逆極性の場合、トナーを現像ローラ4から供給ローラ5側に付勢する力が当接部のトナーに働く(パターン(a))。
[[When the bias potential difference is constant]]
Whether the direction of the urging force acting on the toner is the supply roller 5 or the developing roller 4 depends on the polarity of a value obtained by subtracting the bias value applied to the developing roller 4 from the bias value applied to the supplying roller 5. Determined. That is, the direction in which the toner is urged is determined depending on the polarity of the difference between the potential of the supply roller bias and the potential of the developing roller bias. When the polarity of the bias potential difference is the same as the normal charging polarity of the toner, a force that urges the toner from the supply roller 5 toward the developing roller 4 acts on the toner at the contact portion (pattern (b)). Conversely, when the polarity of the bias potential difference is opposite to the normal charging polarity of the toner, a force that urges the toner from the developing roller 4 toward the supply roller 5 acts on the toner at the contact portion (pattern (a)).

具体的には、図9のパターン(a)のように、現像ローラバイアスが−400V、供給ローラバイアスが−300Vの場合、バイアス電位差は(−300V)−(−400V)=+100Vとなり、その極性はプラスとなる。トナーの正規帯電極性がマイナスの場合、バイアス電位差の極性はトナーの正規帯電極性と逆極性となるため、トナーには現像ローラ4から供給ローラ5側に付勢する力が働くことになる。   Specifically, as shown in the pattern (a) of FIG. 9, when the developing roller bias is −400 V and the supply roller bias is −300 V, the bias potential difference is (−300 V) − (− 400 V) = + 100 V, and the polarity Is a plus. When the normal charging polarity of the toner is negative, the polarity of the bias potential difference is opposite to the normal charging polarity of the toner, so that a force that urges the toner from the developing roller 4 toward the supply roller 5 acts on the toner.

一方、図9のパターン(b)のように、現像ローラバイアスが−400V、供給ローラバイアスが−500Vの場合、バイアス電位差は(−500V)−(−400V)=−100Vとなり、その極性はマイナスとなる。トナーの正規帯電極性がマイナスの場合、バイアス電位差の極性はトナーの正規帯電極性と同極性となるため、トナーには供給ローラ5から現像ローラ4側に付勢する力が働くことになる。   On the other hand, when the developing roller bias is −400 V and the supply roller bias is −500 V as in the pattern (b) of FIG. 9, the bias potential difference is (−500 V) − (− 400 V) = − 100 V, and the polarity is negative. It becomes. When the normal charging polarity of the toner is negative, the polarity of the bias potential difference is the same as the normal charging polarity of the toner, so that a force that urges the toner from the supply roller 5 to the developing roller 4 side acts on the toner.

また、トナーに働く付勢力の大きさは、供給ローラ5と現像ローラ4のバイアス電位差が大きいほど大きくなる。当接部のトナーには、トナーを供給ローラ5側に付勢する力と現像ローラ4側に付勢する力の両方が作用しており、バイアス電位差は両方の力の大きさの差を表している。すなわち、トナーに作用する力において、トナーを供給ローラ5側に付勢する力と現像ローラ4側に付勢する力のどちらがより支配的なのかが、供給ローラ5と現像ローラ4の電位差の極性と大きさとによって決まるということである。したがって、電位差がゼロのときは、上記2つの付勢力が拮抗した状態であり、結果としてトナーに働く付勢力がゼロになる。   Further, the magnitude of the urging force acting on the toner increases as the bias potential difference between the supply roller 5 and the developing roller 4 increases. Both the force that urges the toner toward the supply roller 5 and the force that urges the toner toward the developing roller 4 act on the toner in the contact portion, and the bias potential difference represents the difference in magnitude between the two forces. ing. That is, the polarity of the potential difference between the supply roller 5 and the developing roller 4 is more dominant in the force acting on the toner, the force that biases the toner toward the supply roller 5 or the force that biases the toner toward the developing roller 4. It depends on the size and size. Therefore, when the potential difference is zero, the two urging forces are in an antagonistic state, and as a result, the urging force acting on the toner becomes zero.

[[バイアス電位差が変化する場合]]
上記現象は、印加されるそれぞれのバイアスの値が一定の場合、すなわちバイアス電位差が一定の場合に生じるものである。一方、バイアスの値が変化することによりバイアス電位差が変化する場合(バイアス電位差が変化している間)は、バイアス電位差の変化の仕方に応じて、トナーに作用する付勢力の方向が変化する。
[[When the bias potential difference changes]]
The above phenomenon occurs when the value of each applied bias is constant, that is, when the bias potential difference is constant. On the other hand, when the bias potential difference changes as the bias value changes (while the bias potential difference changes), the direction of the urging force acting on the toner changes depending on how the bias potential difference changes.

例えば、バイアス電位差を、トナーを供給ローラ5から現像ローラ4へ付勢する力が強まる大きさに徐々に変化させた場合、供給ローラ5内のトナーに対しては、供給ローラ5内に保持す力が弱まっていき、現像ローラ4へ供給される力が強まっていく。これに伴って、供給ローラ5内および表面に存在するトナーのうち、電位差に対する応答性の高いトナーから徐々に現像ローラ4へ供給されるようになる。すなわち、バイアス電位差が、その極性によって方向が決まる付勢力の大きさを減少させるように変化する場合には、その極性によって決まる方向とは逆方向の付勢力が、その時点におけるバイアス電位差の極性及び大きさにかかわらず、支配的な状態となる。その結果、トナーに働く付勢力の方向が逆転する(パターン(c)、(d))。 For example, when the bias potential difference is gradually changed to a magnitude that increases the force for biasing the toner from the supply roller 5 to the developing roller 4, the toner in the supply roller 5 is held in the supply roller 5. The power supplied to the developing roller 4 becomes stronger. Along with this, the toner present in the supply roller 5 and on the surface thereof is gradually supplied to the developing roller 4 from the toner having high responsiveness to the potential difference. That is, when the bias potential difference changes so as to reduce the magnitude of the biasing force determined by the polarity, the biasing force in the direction opposite to the direction determined by the polarity has the polarity of the bias potential difference at that time and Regardless of size, it becomes dominant. As a result, the direction of the urging force acting on the toner is reversed (patterns (c) and (d)).

図9のパターン(c)のように、現像ローラバイアスが−400Vの一定値であるのに対し、供給ローラバイアスが所定の時間の間に−300Vから−350Vに変化した場合、バイアス電位差は+100Vから+50Vに変化する。すなわち、バイアス電位差(供給バイアスの大きさ)は、時間経過とともに−50V変化したことになり、単位時間当たりの変化量(傾き)の極性は、マイナスとなる。その変化の仕方は、トナーの正規帯電極性がマイナスとした場合、トナーとは逆極性のプラス極性による現像ローラ4から供給ローラ5の方向にトナーを付勢する付勢力の大きさを、徐々に減少させる変化となる。したがって、バイアス電位差が変化している間にトナーに作用する力は、プラス極性により決まる方向とは逆の方向、すなわち、マイナス極性による供給ローラ5から現像ローラ4の方向にトナーを付勢する付勢力が支配的な状態となる。その結果、バイアス電位差の極性がプラスであるにもかかわらず、マイナス極性による方向の付勢力がトナーに働くようになる。   As shown in the pattern (c) of FIG. 9, when the developing roller bias is a constant value of −400V, but the supply roller bias is changed from −300V to −350V during a predetermined time, the bias potential difference is + 100V. To + 50V. That is, the bias potential difference (the magnitude of the supply bias) has changed by −50 V over time, and the polarity of the amount of change (slope) per unit time is negative. When the normal charging polarity of the toner is negative, the amount of change gradually increases the magnitude of the urging force that urges the toner in the direction from the developing roller 4 to the supply roller 5 due to the positive polarity opposite to that of the toner. The change will be reduced. Accordingly, the force acting on the toner while the bias potential difference is changing is an energizing force that biases the toner in the direction opposite to the direction determined by the positive polarity, that is, in the direction from the supply roller 5 to the developing roller 4 due to the negative polarity. The power becomes dominant. As a result, an urging force in the direction of the negative polarity acts on the toner even though the polarity of the bias potential difference is positive.

同様に、図9のパターン(d)のように、現像ローラバイアスが−400Vの一定値であるのに対し、供給ローラバイアスが所定の時間の間に−500Vから−450Vに変化した場合、バイアス電位差は−100Vから−50Vに変化する。すなわち、バイアス電位差(供給バイアスの大きさ)は、時間経過とともに+50V変化したことになり、単位時間当たりの変化量(傾き)の極性は、プラスとなる。その変化の仕方は、トナーの正規帯電極性がマイナスとした場合、トナーと同極性のマイナス極性による供給ローラ5から現像ローラ4の方向にトナーを付勢する付勢力の大きさを、徐々に減少させる変化となる。したがって、バイアス電位差が変化している間にトナーに作用する力は、マイナス極性により決まる方向とは逆の方向、すなわち、プラス極性による現像ローラ4から供給ローラ5の方向にトナーを付勢する付勢力が支配的な状態となる。その結果、バイアス電位差の極性がマイナスであるにもかかわらず、プラス極性による方向の付勢力がトナーに働くようになる。   Similarly, as shown in the pattern (d) of FIG. 9, when the developing roller bias is a constant value of −400V, the supply roller bias changes from −500V to −450V for a predetermined time. The potential difference changes from -100V to -50V. That is, the bias potential difference (the magnitude of the supply bias) has changed by +50 V over time, and the polarity of the amount of change (slope) per unit time is positive. The change is made when the normal charging polarity of the toner is negative, and the magnitude of the urging force for urging the toner in the direction from the supply roller 5 to the developing roller 4 due to the negative polarity of the same polarity as the toner is gradually reduced. Change. Therefore, the force acting on the toner while the bias potential difference is changing is an energizing force that biases the toner in the direction opposite to the direction determined by the minus polarity, that is, in the direction from the developing roller 4 to the supply roller 5 by the plus polarity. The power becomes dominant. As a result, the biasing force in the direction of the positive polarity acts on the toner even though the polarity of the bias potential difference is negative.

一方、バイアス電位差が、その極性によって方向が決まる付勢力の大きさを増大させるように変化する場合には、当該付勢力がさらに支配的となり、トナーに作用する付勢力の方向は変化せず、維持される(パターン(e)、(f))。   On the other hand, when the bias potential difference changes so as to increase the magnitude of the urging force whose direction is determined by its polarity, the urging force becomes more dominant, and the direction of the urging force acting on the toner does not change. Maintained (pattern (e), (f)).

図9のパターン(e)のように、現像ローラバイアスが−400Vの一定値であるのに対し、供給ローラバイアスが所定の時間の間に−350Vから−300Vに変化した場合、バイアス電位差は+50Vから+100Vに変化する。すなわち、バイアス電位差(供給バイアスの大きさ)は、時間経過とともに+50V変化したことになり、単位時間当たりの変化量(傾き)の極性は、プラスとなる。その変化の仕方は、トナーの正規帯電極性がマイナスとした場合、トナーとは逆極性のプラス極性による現像ローラ4から供給ローラ5の方向にトナーを付勢する付勢力の大きさを、徐々に増大させる変化となる。したがって、バイアス電位差が変化している間にトナーに作用する力は、プラス極性により決まるトナーの付勢方向を維持するとともに、その付勢力がより支配的となる。   As shown in the pattern (e) in FIG. 9, when the developing roller bias is a constant value of −400V, but the supply roller bias is changed from −350V to −300V during a predetermined time, the bias potential difference is + 50V. To + 100V. That is, the bias potential difference (the magnitude of the supply bias) has changed by +50 V over time, and the polarity of the amount of change (slope) per unit time is positive. When the normal charging polarity of the toner is negative, the amount of change gradually increases the magnitude of the urging force that urges the toner in the direction from the developing roller 4 to the supply roller 5 due to the positive polarity opposite to that of the toner. It will be an increasing change. Accordingly, the force acting on the toner while the bias potential difference is changing maintains the toner biasing direction determined by the positive polarity, and the biasing force becomes more dominant.

同様に、図9のパターン(f)のように、現像ローラバイアスが−400Vの一定値であるのに対し、供給ローラバイアスが所定の時間の間に−450Vから−500Vに変化
した場合、バイアス電位差は−50Vから−100Vに変化する。すなわち、バイアス電位差(供給バイアスの大きさ)は、時間経過とともに−50V変化したことになり、単位時間当たりの変化量(傾き)の極性は、マイナスとなる。その変化の仕方は、トナーの正規帯電極性がマイナスとした場合、トナーと同極性のマイナス極性による供給ローラ5から現像ローラ4の方向にトナーを付勢する付勢力の大きさを、徐々に増大させる変化となる。したがって、バイアス電位差が変化している間にトナーに作用する力は、マイナス極性により決まるトナーの付勢方向を維持するとともに、その付勢力がより支配的となる。
Similarly, when the developing roller bias is a constant value of −400 V as shown in the pattern (f) of FIG. 9, when the supply roller bias changes from −450 V to −500 V during a predetermined time, the bias The potential difference changes from -50V to -100V. That is, the bias potential difference (the magnitude of the supply bias) has changed by −50 V over time, and the polarity of the amount of change (slope) per unit time is negative. When the normal charging polarity of the toner is negative, the amount of change gradually increases the magnitude of the urging force that urges the toner in the direction from the supply roller 5 to the developing roller 4 due to the negative polarity of the same polarity as the toner. Change. Therefore, the force acting on the toner while the bias potential difference is changing maintains the toner biasing direction determined by the negative polarity, and the biasing force becomes more dominant.

[現像ゴースト発生メカニズム]
現像ゴーストの発生メカニズムと、現像ゴーストと供給ローラ5による現像残トナーの回収量の関係について説明する。ただし、本実施例における現像ゴーストは、ベタ印字直後(以下、「黒後」という)のハーフトーン濃度が背景部直後(以下、「白後」という)のハーフトーン濃度よりも濃くなる現象をいう。現像ゴーストは、白後のトナー帯電量と黒後のトナー帯電量との間の差によって、感光体ドラム1上の静電潜像に対して現像されるトナー量に差が生じることが原因となって発生する。
[Development ghost generation mechanism]
The relationship between the development ghost generation mechanism and the development ghost and the recovery amount of the development residual toner by the supply roller 5 will be described. However, the development ghost in this embodiment is a phenomenon in which the halftone density immediately after solid printing (hereinafter referred to as “after black”) becomes darker than the halftone density immediately after the background (hereinafter referred to as “after white”). . The development ghost is caused by the difference in the toner amount developed for the electrostatic latent image on the photosensitive drum 1 due to the difference between the toner charge amount after white and the toner charge amount after black. It happens.

黒後では、現像ローラ4上のトナーがその都度消費されるために、規制部材8を通過したトナーの帯電量は、規制部材8の摩擦帯電能力の寄与が大きい。一方、白後では、あらかじめ帯電されている現像残トナーに対して、供給ローラ5と現像ローラ4との間の摩擦帯電と規制部材8による摩擦帯電が加わる。そのため、白後のトナー帯電量は黒後のトナー帯電量と比較して高くなりやすい。つまり、現像残トナーが供給ローラ5によって回収されず残ってしまうことが原因であり、供給ローラ5で回収される現像残トナー量を多くすることができれば、黒後のトナー帯電量に近づけることができる。これによって黒後のトナー帯電量と白後のトナー帯電量の差を少なくでき、現像ゴーストを軽減できる。   After black, the toner on the developing roller 4 is consumed each time. Therefore, the amount of charge of the toner that has passed through the regulating member 8 greatly contributes to the frictional charging ability of the regulating member 8. On the other hand, after white, frictional charging between the supply roller 5 and the developing roller 4 and frictional charging by the regulating member 8 are applied to the pre-charged development residual toner. Therefore, the toner charge amount after white tends to be higher than the toner charge amount after black. In other words, this is because the development residual toner is not collected by the supply roller 5 and remains, and if the amount of development residual toner collected by the supply roller 5 can be increased, the toner charge amount after black can be approached. it can. As a result, the difference between the toner charge amount after black and the toner charge amount after white can be reduced, and development ghost can be reduced.

現像残トナーの供給ローラ5への回収量を多くするためには、現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差をトナーが供給ローラ5へ付勢される方向に設定し、現像残トナーの供給ローラ5への回収量を増加することが有効である。しかし、単に画像形成時にトナーが供給ローラ5に付勢される方向に現像ローラ4と供給ローラ5の間の電位差を設定してしまうと、供給ローラ5から現像ローラ4へのトナー供給量が不十分になってしまうことが懸念される。その結果、ベタ画像のような高印字の印刷を行ったときにベタ追従性不良が発生してしまう可能性がある。   In order to increase the recovery amount of the development residual toner to the supply roller 5, the potential difference between the development roller 4 and the supply roller 5 is set in a direction in which the toner is urged to the supply roller 5. It is effective to increase the amount collected to the supply roller 5. However, if the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 is simply set in the direction in which the toner is urged by the supply roller 5 at the time of image formation, the amount of toner supplied from the supply roller 5 to the development roller 4 is not sufficient. There is concern that it will be sufficient. As a result, there is a possibility that a solid follow-up failure may occur when high-printing printing such as a solid image is performed.

以上のことを鑑みると、ベタ追従性不良を防止しつつ、かつ現像残トナーの供給ローラ5への回収量を増加させることによって現像ゴーストの発生を軽減する方法が必要である。本実施例では、現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差制御を行うことによってこれを達成することができる。以下、制御の詳細とその効果について実施例を用いて説明する。   In view of the above, there is a need for a method of reducing the occurrence of development ghost by preventing the solid follow-up failure and increasing the recovery amount of the development residual toner to the supply roller 5. In this embodiment, this can be achieved by controlling the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5. Hereinafter, details of the control and the effects thereof will be described with reference to examples.

(実施例1)
[供給ローラバイアス制御]
本発明の実施例1における現像ローラ4と供給ローラ5間のバイアス制御について、図3を用いて説明する。図3は、1枚プリントを行った場合のバイアス制御を実施例1と比較例とを比較して示したタイミングチャートである。
Example 1
[Supply roller bias control]
The bias control between the developing roller 4 and the supply roller 5 in Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a timing chart showing the bias control when one sheet is printed in comparison between the first embodiment and the comparative example.

ここで、タイミングチャート内の各タイミングについて詳しく説明する。以下の各タイミングは、1枚の記録材のプリント中(画像形成動作時)におけるそれぞれのタイミングである。
「現像駆動開始」タイミングとは、現像ローラ4及び供給ローラ5が現像駆動手段イとしての駆動モータの駆動力を受け回転を開始したタイミングである。
「画像形成開始」タイミングとは、副走査方向のレーザ露光の書き出しタイミングである。
「画像形成終了」タイミングとは、副走査方向のレーザ露光が終了するタイミングとしている。
「現像駆動停止」タイミングとは、現像駆動手段イとしての駆動モータの駆動力が停止し、現像ローラ4および供給ローラ5の回転が停止するタイミングである。
Here, each timing in the timing chart will be described in detail. The following timings are timings during printing of one recording material (during an image forming operation).
The “development drive start” timing is a timing at which the development roller 4 and the supply roller 5 start to rotate upon receiving the driving force of the drive motor as the development drive means b.
The “image formation start” timing is a writing timing of laser exposure in the sub-scanning direction.
The “image formation end” timing is a timing at which laser exposure in the sub-scanning direction ends.
The “development drive stop” timing is a timing at which the driving force of the drive motor as the development drive means a stops and the rotation of the developing roller 4 and the supply roller 5 stops.

ただし、上記各タイミングは、1枚の記録材のプリント(画像形成動作)中で完結する範囲であれば、上記に限られるものではない。例えば、「画像形成開始」タイミングを副走査方向のレーザ露光の書き出しタイミングより所定の時間(所定期間)だけ前に設定してもよい。また、「画像形成終了」タイミングについても、例えばレーザ露光終了タイミングより所定の時間だけ後に設定してもよい。現像装置および画像形成装置の構成に応じて最適になるよう変更して良い。   However, the timings described above are not limited to the above as long as they are in a range completed during printing of one recording material (image forming operation). For example, the “image formation start” timing may be set a predetermined time (predetermined period) before the laser exposure writing timing in the sub-scanning direction. Also, the “image formation end” timing may be set after a predetermined time from the laser exposure end timing, for example. It may be changed so as to be optimal according to the configurations of the developing device and the image forming apparatus.

現像ローラ4に印加するバイアスは、「現像駆動開始」から「現像駆動停止」まで一定のバイアスであり、本実施例では−400Vを印加する。なお、現像バイアスは必ずしも一定に制御する必要はない。
供給ローラ5に印加するバイアスは、「現像駆動開始」から「画像形成開始」までの間(以下、「前回転」という)では、トナーが現像ローラ4から供給ローラ5へと付勢される方向になるバイアスを印加する。これによって、現像ローラ4上に不必要なトナーが供給されるのを抑制し、供給ローラ5でのトナー回収量を増加させることができるため、前回転時に現像ローラ4上のトナーの帯電量が上昇することを抑制できる。
The bias applied to the developing roller 4 is a constant bias from “development drive start” to “development drive stop ”, and −400 V is applied in this embodiment. It is not always necessary to control the developing bias to be constant.
The bias applied to the supply roller 5 is a direction in which the toner is urged from the development roller 4 to the supply roller 5 from “development drive start” to “image formation start” (hereinafter referred to as “pre-rotation”). Apply a bias to As a result, it is possible to suppress unnecessary toner from being supplied to the developing roller 4 and to increase the amount of toner collected by the supplying roller 5. It is possible to suppress the rise.

また、「画像形成開始」から「画像形成終了」までの間(第3の期間)では、供給ローラ5に印加するバイアスに傾きを持たせ、トナーが供給ローラ5から現像ローラ4へ付勢される方向に徐々に電位差を大きくする制御を行う。これにより、現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差に対する応答性の高いトナーから徐々に供給ローラ5から現像ローラ4へ供給されるようになる。したがって、画像先端部においては、必要以上の量のトナーが供給ローラ5から現像ローラ4上に供給されるのを抑制できる。その結果、画像形成中においても白後のトナー帯電量の上昇が抑制でき、白後のトナー帯電量と黒後のトナー帯電量との差を小さくすることが可能となる。 Further, during the period from “image formation start” to “image formation end” (third period) , the bias applied to the supply roller 5 is inclined, and the toner is urged from the supply roller 5 to the developing roller 4. In order to gradually increase the potential difference in the direction. As a result, the toner having high responsiveness to the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 is gradually supplied from the supply roller 5 to the developing roller 4. Therefore, it is possible to suppress an excessive amount of toner from being supplied from the supply roller 5 onto the developing roller 4 at the leading edge of the image. As a result, an increase in the toner charge amount after white can be suppressed even during image formation, and the difference between the toner charge amount after white and the toner charge amount after black can be reduced.

また、画像後半部においては、現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差を十分に設けているため、十分な量のトナー供給量が現像ローラ4上に供給されている。その結果、例えば全ベタ画像のような高印字画像が印刷された場合においても、トナー供給量不足によるベタ追従性不良が発生することなく、高品質な画像を提供することができる。   In the latter half of the image, a sufficient potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 is provided, so that a sufficient amount of toner is supplied onto the developing roller 4. As a result, even when a high-print image such as an all-solid image is printed, it is possible to provide a high-quality image without causing a solid follow-up defect due to insufficient toner supply amount.

なお、本実施例では、前回転時には供給ローラ5に−300V印加している。また、「画像形成開始」時に印加するバイアスを−400V、「画像形成終了」時に印加するバイアスを−500Vとし、画像形成中に供給ローラ5に印加するバイアスの単位時間当たりの変化量を一定として変化させる制御を行った。供給ローラ5に印加するバイアスの単位時間当たりの変化量を、以下、「供給ローラバイアス傾き」ということとする。   In this embodiment, −300 V is applied to the supply roller 5 during the pre-rotation. Also, the bias applied at “image formation start” is −400 V, the bias applied at “image formation end” is −500 V, and the amount of change per unit time of the bias applied to the supply roller 5 during image formation is constant. Control to change was performed. The amount of change per unit time of the bias applied to the supply roller 5 is hereinafter referred to as “supply roller bias inclination”.

[実験]
ここで、本実施例の効果を示すために行った実験について説明する。本実験は、常温常湿条件の環境下(温度23℃、湿度60%)にて、評価用画像の印刷を行い、現像ゴーストとベタ追従性不良の評価を行った。
[Experiment]
Here, an experiment conducted to show the effect of the present embodiment will be described. In this experiment, an image for evaluation was printed under an environment of normal temperature and normal humidity (temperature 23 ° C., humidity 60%), and development ghost and solid followability were evaluated.

現像ゴーストの判定は、紙先端に5mm×5mmのベタ黒パッチを10mm間隔で配置し、それ以降にハーフトーン画像を印刷するという評価画像を用いて行った。この画像において、ベタ黒パッチ後のハーフトーン画像濃度と、それ以外の部分でのハーフトーン画
像濃度をX−Rite製SPECTORDENSITOMETER 500用いて測定し、その濃度差から以下のような基準でランク付けを行った。
A:ハーフトーン画像において、濃度差が0.04未満
B:ハーフトーン画像において、濃度差が0.04〜0.08未満
C:ハーフトーン画像において、濃度差が0.08以上
The development ghost was determined using an evaluation image in which solid black patches of 5 mm × 5 mm were arranged at 10 mm intervals on the leading edge of the paper, and a halftone image was printed thereafter. In this image, the halftone image density after the solid black patches, it halftone image density at the portion other than the measured using X-Rite manufactured by SPECTORDENSITOMETER 500, ranked according to the criteria shown below from the density difference Went.
A: The density difference is less than 0.04 in the halftone image. B: The density difference is less than 0.04 to less than 0.08 in the halftone image. C: The density difference is 0.08 or more in the halftone image.

ベタ追従性不良の評価は、ベタ黒画像を連続3枚出力し、3枚目のベタ黒画像の出力先端と後端の濃度差から下記に示す評価を、X−Rite製SPECTORDENSITOMETER 500を用いて行った。尚、印字テスト及び評価画像は単色で出力した。
A:全ベタ画像において、紙先端と紙後端での濃度差が0.2未満
B:全ベタ画像において、紙先端と紙後端での濃度差が0.2〜0.3未満
C:全ベタ画像において、紙先端と紙後端での濃度差が0.3以上
The solid follow-up failure evaluation is performed by continuously outputting three solid black images, and using the SPECTORDENSITOMETER 500 manufactured by X-Rite, the following evaluation is performed based on the density difference between the output front and rear ends of the third solid black image. went. The print test and the evaluation image were output in a single color.
A: Density difference between the leading edge of the paper and the trailing edge of the paper in all solid images is less than 0.2 B: Density difference between the leading edge of the paper and the trailing edge of the paper in all solid images is less than 0.2 to 0.3 C: For all solid images, the density difference between the leading edge and the trailing edge of the paper is 0.3 or more.

また、本実施例の効果を比較する例として、図3中に示してある比較例1−1、比較例1−2、比較例1−3のバイアス制御を行った場合に対して同様の実験を行い、現像ゴーストとベタ追従性不良の評価を行った。比較例1と比較例1−2は、「現像駆動開始」から「現像駆動停止」まで一定のバイアスをかける制御を行った場合であり、比較例1−1では−500V、比較例1−2では−300Vを印加し、実験を行った。また、比較例1−3は前回転時には実施例1と同様に現像ローラ4から供給ローラ5へトナーが付勢されるバイアスを印加し、「画像形成開始」から「画像形成終了」までは、−500Vの一定バイアスを印加した場合のものである。実験の結果を表1に示す。   Further, as an example for comparing the effects of the present embodiment, the same experiment is performed for the case where the bias control of Comparative Example 1-1, Comparative Example 1-2, and Comparative Example 1-3 shown in FIG. 3 is performed. The development ghost and solid followability were evaluated. Comparative Example 1 and Comparative Example 1-2 are cases where a constant bias is applied from “development drive start” to “development drive stop”. In Comparative Example 1-1, −500 V, Comparative Example 1-2 Then, -300V was applied and it experimented. In Comparative Example 1-3, a bias for biasing toner from the developing roller 4 to the supply roller 5 is applied during the pre-rotation in the same manner as in Example 1, and from “image formation start” to “image formation end” This is when a constant bias of −500 V is applied. The results of the experiment are shown in Table 1.

[表1]

Figure 0006381241
[Table 1]
Figure 0006381241

比較例1−1の制御を行った場合では、前回転時かつ画像形成中において必要以上のトナーが現像ローラ4へ供給されるため、供給ローラ5による回収量が不足する。その結果、白後のトナー帯電量が上昇し、黒後のトナー帯電量と白後のトナー帯電量との差が広がり、現像ゴーストが発生してしまう。   In the case of performing the control of Comparative Example 1-1, since the toner more than necessary is supplied to the developing roller 4 at the time of the pre-rotation and during the image formation, the collection amount by the supply roller 5 is insufficient. As a result, the toner charge amount after white increases, the difference between the toner charge amount after black and the toner charge amount after white increases, and a development ghost occurs.

比較例1−2の制御を行った場合では、前回転時および画像形成中において、現像ローラ4上に必要以上のトナーを供給せず、かつ供給ローラ5に回収される現像残トナー量も十分であるため、現像ゴーストの発生を軽減できた。しかし、画像形成時において供給ローラ5から現像ローラ4へのトナー供給量が不十分になり、全ベタ画像においてベタ追従性不良が発生してしまう。   In the case of performing the control of Comparative Example 1-2, during the pre-rotation and during image formation, an excessive amount of toner is not supplied onto the developing roller 4 and the amount of development residual toner collected by the supply roller 5 is sufficient. Therefore, the occurrence of development ghost can be reduced. However, the amount of toner supplied from the supply roller 5 to the developing roller 4 becomes insufficient at the time of image formation, and a solid follow-up defect occurs in all solid images.

比較例1−3の制御を行った場合では、前回転時に現像ローラ4上のトナー帯電量の上昇することを抑制できたが、「画像形成開始」タイミング後に供給ローラ5から現像ローラ4へのトナー供給量が過剰になるために白後のトナー帯電量が上昇する。そのため、白後のトナー帯電量と黒後のトナー帯電量との間に差が生じ、現像ゴーストが軽微に発生する。   In the case of performing the control of Comparative Example 1-3, it was possible to suppress an increase in the toner charge amount on the developing roller 4 during the pre-rotation, but after the “image formation start” timing, the supply roller 5 to the developing roller 4 Since the toner supply amount becomes excessive, the toner charge amount after white increases. Therefore, a difference occurs between the toner charge amount after white and the toner charge amount after black, and a development ghost is slightly generated.

一方、本実施例の制御を行った場合には、上述した通りの効果が得られ、ベタ追従性不良を発生させることなく、現像ゴーストの発生を軽減できた。   On the other hand, when the control of the present embodiment was performed, the effects as described above were obtained, and the occurrence of development ghost could be reduced without causing a solid follow-up failure.

なお、本実施例では、前回転時においてトナーに現像ローラ4から供給ローラ5へ付勢される力が働くような電位差制御を行う場合について説明したが、2枚以上の連続印刷を行った場合の紙間についても同様の制御を行うことができる。紙間においてもこの制御を行うことによって2枚目以降の画像でも本実施例の効果が得られる。ただし、前回転時における現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差と、紙間時における現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差は異なる値に設定してもよい。   In the present embodiment, the case where the potential difference control is performed so that the toner is urged from the developing roller 4 to the supply roller 5 during the pre-rotation is described. However, when two or more sheets are continuously printed. The same control can be performed for the sheet interval. By performing this control even between the sheets, the effect of this embodiment can be obtained for the second and subsequent images. However, the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 during the pre-rotation and the potential difference between the development roller 4 and the supply roller 5 during the paper interval may be set to different values.

また、本実施例では、画像形成中の現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差を同電位およびトナーが供給ローラ5から現像ローラ4へ付勢される力が働く側に設定したが、これに限ったものではない。例えば、「画像形成開始」タイミングから「画像形成終了」タイミングまで、トナーに現像ローラ4から供給ローラ5へ付勢される力が働く側に設定してもよい。高印字画像におけるベタ追従性不良が発生しない限り各構成における最適な設定がなされればよい。   Further, in this embodiment, the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 during image formation is set to the same potential and the side where the force that urges the toner from the supply roller 5 to the developing roller 4 is applied. It is not limited to this. For example, from the “image formation start” timing to the “image formation end” timing, the toner may be set on the side where the force urging the developing roller 4 to the supply roller 5 is applied. As long as no solid follow-up failure occurs in a high-printing image, it is only necessary to make an optimal setting in each configuration.

(実施例2)
本発明の実施例2に係る画像形成装置は、画像形成中の所定のタイミングにおいて供給ローラバイアスの変化の傾きを変える制御を行うことを特徴とする。この制御による効果は、用紙の後半部に現像ゴーストの発生しやすい画像を印刷された場合に顕著に表れ、本実施例の制御を行うことで、このような画像を印刷された場合においても現像ゴーストの発生を軽減することができる。なお、実施例2の説明において、上述した実施例1と重複する部分については、その説明を省略する。
(Example 2)
The image forming apparatus according to the second embodiment of the present invention is characterized in that control is performed to change the slope of the change in supply roller bias at a predetermined timing during image formation. The effect of this control is prominent when an image in which the development ghost is likely to occur is printed on the second half of the paper. By performing the control of this embodiment, the image is developed even when such an image is printed. The occurrence of ghost can be reduced. In the description of the second embodiment, the description of the same parts as those of the first embodiment is omitted.

図4のタイミングチャートを用いて、実施例2の制御について説明する。図4は、1枚プリントを行った場合のバイアス制御を比較例2−1(実施例1)と実施例2とを比較して示したタイミングチャートである。図4に示すように、「画像形成開始」タイミングから「画像形成終了」タイミングまでの間の所定のタイミングに「電位差変化切り替え」タイミングを設ける。実施例2では、「画像形成開始」タイミングから「電位差変化切り替え」までと「電位差変化切り替え」タイミングから「画像形成終了」タイミングまでの供給ローラバイアス傾きを変化させている。具体的には、「電位差変化切り替え」タイミングから「画像形成終了」タイミングまでの供給ローラバイアス傾きが、「画像形成開始」タイミングから「電位差変化切り替え」までの供給ローラバイアス傾きよりも小さくなるように設定する。この制御を行うことにより、これにより、画像後半部におけるトナー供給量を抑制でき、トナーが供給されやすい状態になった場合においても、現像ゴーストの発生を軽減することが可能となる。   The control of the second embodiment will be described using the timing chart of FIG. FIG. 4 is a timing chart showing a comparison between Comparative Example 2-1 (Example 1) and Example 2 regarding bias control when one sheet is printed. As shown in FIG. 4, the “potential difference change switching” timing is provided at a predetermined timing from the “image formation start” timing to the “image formation end” timing. In the second embodiment, the supply roller bias gradient is changed from “image formation start” timing to “potential difference change switching” and from “potential difference change switching” timing to “image formation end” timing. Specifically, the supply roller bias gradient from the “potential difference change switching” timing to the “image formation end” timing is made smaller than the supply roller bias gradient from the “image formation start” timing to the “potential difference change switching” timing. Set. By performing this control, it is possible to suppress the toner supply amount in the latter half of the image, and it is possible to reduce the occurrence of development ghost even when the toner is easily supplied.

なお、本実施例では、「電位差変化切り替え」タイミングを「画像形成開始」タイミングから0.6sec後に設けた。また、「画像形成開始」タイミングで供給ローラ5に印加するバイアスを−400V、「電位差変化切り替え」タイミングで供給ローラ5に印加するバイアスが−450Vになるように設定した。また、「電位差変化切り替え」タイミングから「画像形成終了」タイミングまでは一定のバイアスとし、供給ローラ5に−450V印加するように制御を行った。   In this embodiment, the “potential difference change switching” timing is provided 0.6 seconds after the “image formation start” timing. The bias applied to the supply roller 5 at the “image formation start” timing was set to −400 V, and the bias applied to the supply roller 5 at the “potential difference change switching” timing was set to −450 V. Further, the control was performed so that a constant bias was applied from the “potential difference change switching” timing to the “image formation end” timing, and −450 V was applied to the supply roller 5.

[実験]
本実施例の効果を示すために行った実験について説明する。本実験は、常温常湿条件の環境下(温度23℃、湿度60%)にて、評価用画像の印刷を行い、現像ゴーストとベタ追従性不良の評価を行った。本実施例における現像ゴーストの評価は、実施例1で用いた現像ゴースト判定画像と、用紙後端部現像ゴースト判定画像と、全ベタ画像を印刷し、用紙前半部の現像ゴーストと用紙後半部の現像ゴーストとベタ追従性不良の評価を行った。用紙後端部現像ゴースト判定画像は、用紙先端から150mm位置に5mm×5mmのベ
タ黒パッチを10mm間隔で配置し、それ以降にハーフトーン画像を印刷するものとした。この実験の結果を表2に示す。
[Experiment]
An experiment conducted to show the effect of this example will be described. In this experiment, an image for evaluation was printed under an environment of normal temperature and normal humidity (temperature 23 ° C., humidity 60%), and development ghost and solid followability were evaluated. The development ghost in this embodiment is evaluated by printing the development ghost determination image used in the first embodiment, the paper rear end development ghost determination image, and all solid images, and the development ghost in the first half of the paper and the latter half of the paper. Development ghost and solid follow-up failure were evaluated. The paper rear edge development ghost determination image was obtained by arranging 5 mm × 5 mm solid black patches at 10 mm intervals at a position 150 mm from the front edge of the paper, and printing a halftone image thereafter. The results of this experiment are shown in Table 2.

[表2]

Figure 0006381241
[Table 2]
Figure 0006381241

比較例2−1の制御を行った場合には、用紙前半部の現像ゴーストの発生を抑制することができたが、用紙後半部において現像ゴーストの発生を十分に抑制できないことがあった。これは、用紙後半部に至るまでに現像ローラ4上にトナーが必要以上に供給され、供給ローラ5による現像残トナーの回収不足が起こった結果、トナーの帯電量が上昇を招き、白後のトナー帯電量と黒後のトナー帯電量との差が広がったためである。   When the control of Comparative Example 2-1 was performed, the development ghost in the first half of the paper could be suppressed, but the development ghost in the second half of the paper could not be sufficiently suppressed. This is because the toner is supplied more than necessary onto the developing roller 4 until reaching the latter half of the sheet, and as a result of insufficient recovery of the development residual toner by the supply roller 5, the toner charge amount increases, This is because the difference between the toner charge amount and the toner charge amount after black is widened.

一方、供給バイアスの大きさの単位時間当たりの変化量(傾き)を少なくとも1回変化させる実施例2の制御を行った場合、用紙後半部に至るまでの現像ローラ4上のトナー帯電量の上昇が抑制された。その結果、用紙後半部においても発生する現像ゴーストのレベルを軽減することができた。   On the other hand, when the control according to the second embodiment in which the amount of change (slope) per unit time of the magnitude of the supply bias is changed at least once, the toner charge amount on the developing roller 4 increases to the latter half of the sheet. Was suppressed. As a result, the level of development ghost generated in the latter half of the paper can be reduced.

なお、本実施例では、画像形成中に「電位差変化切り替え」タイミングを設け、このタイミングにおいて供給ローラバイアスの変化の傾きを切り替える制御を行ったが、傾きの切り替え方や回数などは上記に限定されるものではない。例えば、これに限らず、「画像形成開始」タイミングから「画像形成終了」タイミングまで供給ローラバイアスの変化の傾きを連続的(段階的)に変化させる制御を行ってもよい。また、「電位差変化切り替え」タイミングを複数設定し、供給ローラバイアス傾きを複数回変化させるようにしてもよい。   In this embodiment, the “potential difference change switching” timing is provided during image formation, and the control is performed to switch the slope of the supply roller bias change at this timing. However, the slope switching method and the number of times are limited to the above. It is not something. For example, the present invention is not limited to this, and control for changing the gradient of the supply roller bias change continuously (stepwise) from the “image formation start” timing to the “image formation end” timing may be performed. Further, a plurality of “potential difference change switching” timings may be set, and the supply roller bias gradient may be changed a plurality of times.

(実施例3)
本発明の実施例3に係る画像形成装置は、2枚以上の連続印刷が行われた場合に1枚目の画像形成中に供給ローラ5に印加するバイアス値に対して、2枚目以降の画像形成中に供給ローラ5に印加するバイアス値を低く設定する制御を行うことを特徴とする。本実施例の制御を行うことで、2枚以上の連続印刷時の紙間(記録材の搬送間隔)を短くした場合においても、2枚目以降の画像において現像ゴーストの発生を軽減できるという効果がある。なお、実施例3の説明において、上述した各実施例と重複する部分については、その説明を省略する。
(Example 3)
In the image forming apparatus according to the third embodiment of the present invention, the second and subsequent sheets are applied to the bias value applied to the supply roller 5 during the first image formation when two or more sheets are continuously printed. Control is performed to set a low bias value to be applied to the supply roller 5 during image formation. By performing the control of this embodiment, even when the interval between two sheets or more during continuous printing (recording material conveyance interval) is shortened, the occurrence of development ghost in the second and subsequent images can be reduced. There is. In the description of the third embodiment, the description of the same parts as those of the above-described embodiments is omitted.

図5のタイミングチャートを用いて、実施例3の制御について説明する。図5は、2枚プリントを連続的に行った場合のバイアス制御を比較例3−1(実施例1)と実施例3とを比較して示したタイミングチャートである。なお、前回転時の供給ローラバイアス制御に関しては、実施例1で説明したものと同様なので説明を省略する。図5に示すように、1枚目と2枚目との紙間において、トナーに現像ローラ4から供給ローラ5へ付勢される力が働く電位差を設ける。次に、2枚目の「画像形成開始」タイミングに供給ローラ5に印加するバイアスを1枚目で供給ローラ5に印加するバイアスと比較してトナーの正規帯電極性と逆極性の方向の値に設定する制御を行う。この制御を行うことによって、例えば紙間が短い場合など、紙間において現像ローラ4上のトナーの入れ替えを十分に行えない場合においても、2枚目以降の画像でも現像ゴーストの発生を軽減できる。   The control of the third embodiment will be described using the timing chart of FIG. FIG. 5 is a timing chart showing a comparison between Comparative Example 3-1 (Example 1) and Example 3 for bias control when two sheets are printed continuously. The supply roller bias control at the time of the pre-rotation is the same as that described in the first embodiment, and a description thereof will be omitted. As shown in FIG. 5, a potential difference is applied between the first sheet and the second sheet so that the toner is urged from the developing roller 4 to the supply roller 5. Next, the bias applied to the supply roller 5 at the timing of “image formation start” for the second sheet is compared with the bias applied to the supply roller 5 for the first sheet, and the value is in the direction opposite to the normal charging polarity of the toner. Control to set. By performing this control, even when the toner on the developing roller 4 cannot be sufficiently exchanged between sheets, for example, when the sheet interval is short, the development ghost can be reduced even in the second and subsequent images.

また、紙間を短くすることによって、画像形成装置からの記録材12の出力間隔を短くでき、生産性を高めることができる。このとき、1枚目の画像では、現像ローラ4上のトナーの帯電量が低く抑えられるため、現像ゴーストを軽減させつつ供給ローラ5から現像
ローラ4へのトナー供給量を満足することができる。
Further, by shortening the sheet interval, the output interval of the recording material 12 from the image forming apparatus can be shortened, and the productivity can be improved. At this time, in the first image, the toner charge amount on the developing roller 4 can be kept low, so that the toner supply amount from the supply roller 5 to the developing roller 4 can be satisfied while reducing the development ghost.

一方、2枚目以降の画像では、紙間が短い場合に紙間での現像ローラ4上のトナーの入れ替わりが減少し、印字比率が低い領域が連続した場合に現像ローラ4上のトナーの帯電量が高くなり現像ゴーストが発生することがあった。これに対して、2枚目以降の画像についても現像ゴーストを軽減するためには、「画像形成開始」タイミング後の供給ローラ5による現像ローラ4上のトナー回収量を増加させる必要がある。本実施例の制御はこれを達成するものであり、本実施例の制御を行うことによって、「画像形成開始」タイミング後の現像ローラ4上のトナーの入れ替わりを助長し、2枚目以降の画像においても現像ゴーストを軽減することができる。   On the other hand, in the second and subsequent images, toner replacement on the developing roller 4 between papers decreases when the paper interval is short, and charging of the toner on the developing roller 4 occurs when regions with low printing ratios continue. In some cases, the amount increases and development ghost occurs. On the other hand, in order to reduce the development ghost also for the second and subsequent images, it is necessary to increase the amount of toner collected on the developing roller 4 by the supply roller 5 after the “image formation start” timing. The control of the present embodiment achieves this, and by performing the control of the present embodiment, the replacement of the toner on the developing roller 4 after the “image formation start” timing is promoted, and the second and subsequent images are promoted. In this case, the development ghost can be reduced.

[実験]
本実施例においても、実施例1および実施例2で行ったものと同様の実験を行った。ただし、本実施例の実験では、現像ゴースト判定画像、全ベタ画像共に3枚連続プリントを行いそれぞれについて現像ゴーストとベタ追従性不良の判定を行った。なお、本実施例における前回転時間は1secとし、紙間の時間は0.2secと設定した。また、紙間時において供給ローラに印加したバイアスは−300Vであり、2枚目以降の画像形成開始時の供給ローラバイアスを−350V、2枚目以降の画像形成終了時に供給ローラに印加するバイアスを−450Vと設定した。実験の結果を表3に示す。
[Experiment]
Also in this example, experiments similar to those performed in Example 1 and Example 2 were performed. However, in the experiment of this example, three sheets were continuously printed for both the development ghost determination image and all the solid images, and the development ghost and the solid follow-up defect were determined for each. In this example, the pre-rotation time was set to 1 sec, and the time between sheets was set to 0.2 sec. Also, the bias applied to the supply roller during the interval between sheets is −300 V, the supply roller bias at the start of image formation for the second and subsequent sheets is −350 V, and the bias applied to the supply roller at the end of image formation for the second and subsequent sheets. Was set to -450V. The results of the experiment are shown in Table 3.

[表3]

Figure 0006381241
[Table 3]
Figure 0006381241

表3に示した通り、比較例3−1の制御を行った場合には、2枚目以降の画像について現像ゴーストが軽微に発生する場合があった。これは、紙間において、現像ローラ4上のトナーを十分に供給ローラ5に回収できなかったためであり、紙間の時間が前回転時間よりも短い場合に起こりやすい。   As shown in Table 3, when the control of Comparative Example 3-1 was performed, a development ghost sometimes occurred slightly for the second and subsequent images. This is because the toner on the developing roller 4 cannot be sufficiently collected by the supply roller 5 between the sheets, and is likely to occur when the time between the sheets is shorter than the previous rotation time.

対して、本実施例の制御を行えば、画像形成中に白後のトナー帯電量が上昇するのを抑制することができた。そのため、2枚目以降の画像においても現像ゴーストの発生を防止することができた。   On the other hand, if the control of this embodiment was performed, it was possible to suppress an increase in the toner charge amount after white during image formation. Therefore, development ghosts can be prevented from occurring in the second and subsequent images.

(実施例4)
本発明の実施例4に係る画像形成装置は、前回転中および紙間中の所定のタイミングにおいて、大きさが互いに異なる「第1の電位」と「第2の電位」を切り替える制御を行うことを特徴とする。ここで、「第1の電位」は、前回転および紙間において、トナーに現像ローラ4から供給ローラ5へ付勢される力が働くように設定された電位である。また、「第2の電位」は、「第1の電位」よりも供給ローラ5から現像ローラ4へ付勢される方向に設定された電位である。この制御により、前回転時間および紙間が長い場合において静電潜像を形成されていない感光体ドラム1上にトナー像が形成される現象(以下、「かぶり」という)によって、現像室内のトナーが消費されてしまうのを抑制することが可能となる。なお、実施例4の説明において、上述した各実施例と重複する部分については、その説明を省略する。
Example 4
The image forming apparatus according to the fourth embodiment of the present invention performs control to switch between the “first potential” and the “second potential” having different magnitudes at predetermined timings during the pre-rotation and between the sheets. It is characterized by. Here, the “first potential” is a potential that is set so that a force urging the toner from the developing roller 4 to the supply roller 5 acts on the toner during the pre-rotation and between the sheets. The “second potential” is a potential set in a direction in which the supply roller 5 is urged to the developing roller 4 more than the “first potential”. By this control, the toner in the developing chamber is caused by a phenomenon (hereinafter referred to as “fogging”) in which a toner image is formed on the photosensitive drum 1 on which the electrostatic latent image is not formed when the pre-rotation time and the paper interval are long. Can be prevented from being consumed. In the description of the fourth embodiment, the description of the same parts as those of the above-described embodiments is omitted.

印刷する画像や記録材12の種類によっては、前回転時間および紙間の時間が通常よりも長くなることがある。そのとき、現像ローラ4から供給ローラ5へトナーが付勢される
方向の電位差が設定されていると、現像ローラ4上の正規帯電極性に帯電したトナーは供給ローラ5に回収される一方で、非正規帯電極性を持つトナーや帯電量が0に近いトナーの比率が高まる。非正規帯電極性を持つトナーや帯電量が0に近いトナーの比率が過剰に高まるとかぶりが発生し不必要なトナーが消費されてしまう。これに対し、本実施例の制御を行うことによって前回転時間や紙間が長い場合においてもかぶりによる不必要なトナーの消費を抑制でき、かつ現像ゴーストの軽減やベタ追従性不良の防止が可能となる。
Depending on the image to be printed and the type of recording material 12, the pre-rotation time and the time between sheets may be longer than usual. At that time, if a potential difference in the direction in which the toner is urged from the developing roller 4 to the supply roller 5 is set, the toner charged to the normal charging polarity on the developing roller 4 is collected by the supply roller 5, The ratio of toner having non-regular charge polarity and toner having a charge amount close to 0 increases. If the ratio of toner having non-regular charge polarity or toner having a charge amount close to 0 is excessively increased, fogging occurs and unnecessary toner is consumed. On the other hand, by performing the control of this embodiment, unnecessary toner consumption due to fogging can be suppressed even when the pre-rotation time and the paper interval are long, and development ghost can be reduced and solid followability can be prevented. It becomes.

図6のタイミングチャートを用いて、実施例4の制御について説明する。図6は、2枚プリントを連続的に行った場合のバイアス制御を実施例4と比較例4−3(実施例1)とを比較して示したタイミングチャートである。図6に示すように、実施例4では、まず、「現像駆動開始」タイミングに現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差が「第1の電位」になるよう印加バイアスを制御する。「第1の電位」から「第2の電位」へ切り替える時間xをあらかじめ設定しておき、「現像駆動開始」タイミングからの経過時間がxsec以上になった場合に、「第2の電位」になるように供給ローラ5に印加するバイアスを制御する。また、「画像形成開始」タイミングの前に「第2の電位」から「第1の電位」へ切り替える時間yをあらかじめ設定しておき、「画像形成開始」タイミングのysec前になったら、「第1の電位」になるよう供給ローラ5に印加するバイアスを制御する。また、紙間の場合も同様に、直前の「画像形成終了」からの時間に応じて「第1の電位」から「第2の電位」への切り替え制御を行い、直後の「画像形成開始」のysec前において「第2の電位」から「第1の電位」への切り替え制御を行う。本制御を行うことで、現像ローラ4上に滞留する非正規帯電トナーや帯電量が0付近のトナーの比率が過剰に高まるのを防止し、かぶりの発生を抑制することが可能となる。一方、以上のような制御を行わない場合を比較例4−3として図6に示す。   The control of Example 4 will be described using the timing chart of FIG. FIG. 6 is a timing chart showing the bias control in the case where two sheets are continuously printed in comparison between Example 4 and Comparative Example 4-3 (Example 1). As shown in FIG. 6, in the fourth embodiment, first, the applied bias is controlled so that the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 becomes the “first potential” at the “development drive start” timing. The time x for switching from the “first potential” to the “second potential” is set in advance, and when the elapsed time from the “development drive start” timing becomes xsec or more, the “second potential” is set. Thus, the bias applied to the supply roller 5 is controlled. In addition, a time y for switching from the “second potential” to the “first potential” is set in advance before the “image formation start” timing, and when ysec before the “image formation start” timing, The bias applied to the supply roller 5 is controlled so as to be “1 potential”. Similarly, in the case of the interval between sheets, switching control from the “first potential” to the “second potential” is performed according to the time from the previous “image formation end”, and the “image formation start” immediately after The switching control from the “second potential” to the “first potential” is performed before ysec. By performing this control, it is possible to prevent the ratio of the irregularly charged toner staying on the developing roller 4 or the toner having the charge amount near 0 from being excessively increased, and the occurrence of fogging can be suppressed. On the other hand, the case where the above control is not performed is shown in FIG. 6 as Comparative Example 4-3.

[実験]
本実施例の効果を示す実験として、模擬的に前回転および紙間が設定した値よりも長い状態を作成し、常温常湿条件の環境下(温度23℃、湿度60%)にて2枚間欠印字耐久を行った。この印字耐久では、画像比率1%の横線を記録画像に印字している。この印字耐久において、3000枚、5000枚、10000枚、15000枚、20000枚時点での現像ユニット内に残っているトナー量を測定し、印字耐久前からのトナー消費量を測定した。なお、前回転時間、および紙間の時間をともに3secに設定し、x=0.5sec、y=0.5secと設定した。また、現像ローラ4に印加するバイアスを−400Vで一定とし、「第1の電位」タイミングにおいて供給ローラ5に印加するバイアスを−300V、「第2の電位」タイミングにおいて供給ローラ5に印加するバイアスを−400Vと設定した。
[Experiment]
As an experiment showing the effect of the present embodiment, a state in which the pre-rotation and the paper interval are set to be longer than the set values is created in a simulated manner, and two sheets are produced in an environment of normal temperature and humidity (temperature 23 ° C., humidity 60%). Intermittent printing durability was performed. In this printing durability, a horizontal line having an image ratio of 1% is printed on a recorded image. In this printing durability, the amount of toner remaining in the developing unit at the time of 3000 sheets, 5000 sheets, 10000 sheets, 15000 sheets, and 20000 sheets was measured, and the toner consumption before the printing durability was measured. Note that the pre-rotation time and the time between sheets were both set to 3 sec, and x = 0.5 sec and y = 0.5 sec. The bias applied to the developing roller 4 is constant at −400 V, the bias applied to the supply roller 5 at the “first potential” timing is −300 V, and the bias applied to the supply roller 5 at the “second potential” timing. Was set to -400V.

また、本実施例の効果を比較するための比較例として、以下の2つの比較例の制御を行った場合についても同様の実験を行った。
比較例4−1:前回転時間、紙間時間を3secに設定し、x=4sec、y=4secと設定した場合であり、前回転時間及び紙間時間が長い場合にも供給ローラ5に印加するバイアスを変えない制御である。
比較例4−2:本比較例は、前回転時間及び紙間時間が短い場合の制御であり、前回転時間及び紙間時間を0.5secに設定し、x=0.5sec、y=0.5secと設定した場合においての制御である。
実験の結果を図9に示す。
In addition, as a comparative example for comparing the effects of the present embodiment, the same experiment was performed when the following two comparative examples were controlled.
Comparative Example 4-1: The case where the pre-rotation time and the inter-paper time are set to 3 sec, and x = 4 sec and y = 4 sec are set, and the pre-rotation time and the inter-paper time are also applied to the supply roller 5. This control does not change the bias.
Comparative Example 4-2: This comparative example is control when the pre-rotation time and the inter-paper time are short. The pre-rotation time and the inter-paper time are set to 0.5 sec, x = 0.5 sec, y = 0 This is control when .5 sec is set.
The result of the experiment is shown in FIG.

比較例4−1の制御を行った場合には印字耐久を進めていくに従って、現像ローラ4上に非正規帯電トナーおよび帯電量が0付近のトナーの比率が過剰に高まり、前回転および紙間においてかぶりが発生した。そのため、不必要なトナーが消費されてしまい印字耐久枚数に対する現像ユニット内のトナー残量の減少量が多くなってしまった。   When the control of Comparative Example 4-1 is performed, the ratio of the non-regularly charged toner and the toner whose charge amount is near 0 increases excessively on the developing roller 4 as the printing durability is advanced. A fog occurred. For this reason, unnecessary toner is consumed, and the amount of decrease in the remaining amount of toner in the developing unit with respect to the durable printing number is increased.

一方で本実施例の制御を行えば、前回転時及び紙間時でのかぶりによるトナー消費を抑えられているため、比較例4−2で示した前回転及び紙間が短い場合と同等のトナー減少量を達成することができている。つまり、本実施例の制御を行うことによって、前回転および紙間での不必要なトナーの消費を抑制することが可能となる。 On the other hand, if the control of the present embodiment is performed, the toner consumption due to fogging during the previous rotation and the interval between sheets is suppressed, so that it is equivalent to the case where the previous rotation and the interval between sheets shown in Comparative Example 4-2 are short. The toner reduction amount can be achieved. That is, by performing the control of this embodiment, it is possible to suppress unnecessary toner consumption between the pre-rotation and the paper.

(実施例5)
本発明の実施例5に係る画像形成装置は、前回転時から画像形成開始時の切り替わり時において、現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差の急峻な変化を回避するように制御することを特徴とする。具体的には、まず、「画像形成開始」タイミングの前に「電位差制御開始」タイミングを設定する。そして、前回転時の現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差から、「画像形成開始」時の電位差の切り替える際に、「電位差制御開始」から「画像形成開始」へ傾きを持って現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差を変更する。本実施例の制御を行うことによって、現像ローラ4と供給ローラ5の間における前回転時の電位差と「画像形成開始」タイミングの電位差との間の変化が大きい場合に、バイアスの切り替え時に発生するオーバーシュートが抑制できる。その結果、画像先端に発生する画像抜けが防止することが可能となる。なお、実施例5の説明において、上述した各実施例と重複する部分については、その説明を省略する。
(Example 5)
The image forming apparatus according to the fifth exemplary embodiment of the present invention performs control so as to avoid a sharp change in the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 when switching from the pre-rotation time to the start of image formation. It is characterized by. Specifically, first, the “potential difference control start” timing is set before the “image formation start” timing. Then, when the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 at the time of the pre-rotation is switched at the time of “image formation start”, the development is performed with an inclination from “potential difference control start” to “image formation start”. The potential difference between the roller 4 and the supply roller 5 is changed. By performing the control of this embodiment, when the change between the potential difference during the pre-rotation between the developing roller 4 and the supply roller 5 and the potential difference at the “image formation start” timing is large, it occurs at the time of switching the bias. Overshoot can be suppressed. As a result, it is possible to prevent image omission occurring at the leading edge of the image. In the description of the fifth embodiment, the description of the same parts as those of the above-described embodiments is omitted.

図8のタイミングチャートを用いて、実施例5の制御について説明する。図8は、1枚プリントを行った場合のバイアス制御を実施例5と比較例5−1とを比較して示したタイミングチャートである。図8に示すように、本実施例では、「現像駆動開始」タイミングでトナーが現像ローラ4から供給ローラ5へと付勢される方向になるバイアスを印加し、「電位差制御開始」タイミングまで(第1の期間)一定のバイアスを印加している。そして、「電位差制御開始」タイミングから「画像形成開始」タイミングまで(第2の期間)の間において、供給ローラ5に印加するバイアスを変化させ、「画像形成開始」タイミングに所望のバイアスが印加されるよう制御を行う。「画像形成開始」タイミング以降の制御に関しては、実施例1で説明した制御と同じであるので、その説明を省略する。 The control of Example 5 will be described using the timing chart of FIG. FIG. 8 is a timing chart showing the bias control when one sheet is printed in comparison between Example 5 and Comparative Example 5-1. As shown in FIG. 8, in this embodiment, a bias is applied in such a direction that the toner is urged from the developing roller 4 to the supply roller 5 at the “development drive start” timing, and until the “potential difference control start” timing ( (First period) A constant bias is applied. Then, the bias applied to the supply roller 5 is changed from the “potential difference control start” timing to the “image formation start” timing (second period) , and a desired bias is applied at the “image formation start” timing. To control. Since the control after the “image formation start” timing is the same as the control described in the first embodiment, the description thereof is omitted.

前回転時の現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差をトナーに現像ローラ4から供給ローラ5へ付勢される力が働く方へ大きくすると、前回転時の供給ローラ5による現像ローラ4上のトナーの回収性能が高まり、現像ゴーストをより軽減できる。ただし、前回転時の現像ローラ4と供給ローラ5の間の電位差と、「画像形成開始」タイミングの現像ローラ4と供給ローラ5との間の電位差が大きい場合には、オーバーシュートが発生する可能性が高まる。オーバーシュートが発生した場合の例を比較例5−1として図6に示す。オーバーシュートが発生すると、その急激な変化によって供給ローラ5から現像ローラ4へのトナー供給量が大幅に減少する現象が発生し、「画像形成開始」タイミング直後の画像上に画像抜けが発生してしまう。一方で、「電位差制御開始」タイミングを設け、「画像形成開始」タイミングまでに徐々に供給ローラ5に印加するバイアスを変化させることで、トナー供給量の急激な変化を防止することができる。   When the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 at the time of the pre-rotation is increased to a direction where the force urged from the developing roller 4 to the supply roller 5 acts on the toner, the developing roller 4 by the supply roller 5 at the time of the pre-rotation The recovery performance of the upper toner is improved, and the development ghost can be further reduced. However, if the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 during the pre-rotation and the potential difference between the developing roller 4 and the supply roller 5 at the “image formation start” timing are large, an overshoot may occur. Increases nature. An example when overshoot occurs is shown in FIG. 6 as Comparative Example 5-1. When an overshoot occurs, a phenomenon in which the toner supply amount from the supply roller 5 to the developing roller 4 is significantly reduced due to the rapid change occurs, and an image omission occurs on the image immediately after the “image formation start” timing. End up. On the other hand, by providing a “potential difference control start” timing and gradually changing the bias applied to the supply roller 5 by the “image formation start” timing, it is possible to prevent a sudden change in the toner supply amount.

なお、本実施例の制御において、「現像駆動開始」から「現像駆動停止」まで現像ローラ4に印加するバイアスは−400Vで一定とした。また、前回転時において供給ローラ5に印加するバイアスを−200V、「電位差制御開始」タイミングにおいて供給ローラ5に印加するバイアスを−400Vと設定した。また、「電位差制御開始」タイミングを「画像形成開始」タイミングの0.025sec前に設定した。   In the control of the present embodiment, the bias applied to the developing roller 4 from “development drive start” to “development drive stop” was constant at −400V. In addition, the bias applied to the supply roller 5 at the time of the pre-rotation was set to −200 V, and the bias applied to the supply roller 5 at the “potential difference control start” timing was set to −400 V. In addition, the “potential difference control start” timing was set 0.025 sec before the “image formation start” timing.

[実験]
本実施例の効果を実証するために以下の実験を行った。また、本実施例の効果を比較する例として、「電位差制御開始」タイミングを設けず、「画像形成開始」タイミングにお
いて一気に電位差の切り替えを行った場合を比較例5−1とし、同様の実験を行った。実験は、常温常湿条件の環境下(温度23℃、湿度60%)で行い、全ベタ画像の先端で画像抜けが発生しているか否かを判定した。また、画像抜けのランクについては、全ベタ画像の紙先端と紙後端の濃度をX−Rite製SPECTORDENSITOMETER 500を用いて測定し、その濃度差によって判定した。尚、印字テスト及び評価画像は単色で出力した。
A:全ベタ画像において、紙先端と紙後端での濃度差が0.2未満
B:全ベタ画像において、紙先端と紙後端での濃度差が0.2〜0.3未満
C:全ベタ画像において、紙先端と紙後端での濃度差が0.3以上
実験の結果を表4に示す。
[Experiment]
In order to demonstrate the effect of this example, the following experiment was conducted. Further, as an example for comparing the effects of the present embodiment, a case where the potential difference is switched at a stroke at the “image formation start” timing without providing the “potential difference control start” timing is referred to as Comparative Example 5-1, and a similar experiment is performed. went. The experiment was performed under an environment of normal temperature and normal humidity (temperature 23 ° C., humidity 60%), and it was determined whether or not image omission occurred at the front end of all solid images. Further, the rank of image omission was determined by measuring the density of the paper leading edge and the paper trailing edge of all solid images using SPECTORDENITOMETER 500 manufactured by X-Rite, and determining the density difference. The print test and the evaluation image were output in a single color.
A: In all solid images, the density difference between the leading edge of the paper and the trailing edge of the paper is less than 0.2.
B: In all solid images, the difference in density between the leading edge of the paper and the trailing edge of the paper is less than 0.2 to less than 0.3. The results are shown in Table 4.

[表4]

Figure 0006381241
[Table 4]
Figure 0006381241

「電位差制御開始」タイミングを設けず、「画像形成開始」タイミングにおいて一気に供給ローラ5に印加するバイアスを変化させた比較例5−1の場合には、図8に示すようなオーバーシュートが発生することがあった。そしてその電位差によっては、表4に示した通り、軽微なレベルの先端画像抜けが発生することがあった。一方、「画像形成開始」タイミングにおいて供給ローラ5に印加するバイアスを徐々に変化させる本実施例の制御を行うことで、オーバーシュートの発生を抑制でき、先端画像抜けの発生を防止することが可能となる。   In the case of Comparative Example 5-1, in which the bias applied to the supply roller 5 is changed at a stroke at the “image formation start” timing without providing the “potential difference control start” timing, an overshoot as shown in FIG. 8 occurs. There was a thing. Depending on the potential difference, as shown in Table 4, a slight level of missing front image may occur. On the other hand, by performing the control of this embodiment in which the bias applied to the supply roller 5 is gradually changed at the “image formation start” timing, it is possible to suppress the occurrence of overshoot and to prevent the occurrence of the leading edge image omission. It becomes.

なお、上記各実施例においては、それぞれの構成を互いに組み合わせた構成を採用することができる。また、上記実施例では、トナーの正規帯電極性がマイナスで、各印加バイアスがマイナスの構成について説明したが、トナーの正規帯電極性がプラスで、各印加バイアスがプラスの構成についても、電位の絶対値の大きさを比較することで、本発明が適用可能であることは言うまでもない。   In each of the above embodiments, a configuration in which the respective configurations are combined with each other can be employed. In the above embodiment, the configuration in which the normal charging polarity of the toner is negative and each applied bias is negative has been described. However, in the configuration in which the normal charging polarity of the toner is positive and each applied bias is positive, the potential absolute It goes without saying that the present invention can be applied by comparing the magnitudes of the values.

100…画像形成装置、1…感光体ドラム(像担持体)、10…トナー(現像剤)、4…現像ローラ(現像剤担持体)、5…現像剤供給部材(供給ローラ)、40…現像ローラバイアス印加手段(現像バイアス印加手段)、50…供給ローラバイアス印加手段(供給バイアス印加手段)   DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Image forming apparatus, 1 ... Photosensitive drum (image carrier), 10 ... Toner (developer), 4 ... Developing roller (developer carrier), 5 ... Developer supply member (supply roller), 40 ... Development Roller bias applying means (developing bias applying means), 50... Supplying roller bias applying means (supply bias applying means)

Claims (14)

記録材に画像を形成する画像形成装置であって、
現像剤を担持し、現像バイアスが印加されることにより、像担持体に形成された静電潜像を現像して、現像剤像を形成する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に現像バイアスを印加する現像バイアス印加部と、
前記現像剤担持体に当接するように設けられ、供給バイアスが印加されることにより、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部材と、
前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加する供給バイアス印加部と、
を備える画像形成装置において、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの所定期間において、
前記供給バイアス印加部は、絶対値の大きさが現像バイアスよりも小さい供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記供給バイアス印加部は、前記画像形成開始までの所定期間における供給バイアスとの絶対値の大きさの差が徐々に大きくなるように、前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加し、
連続的に複数の記録材に画像を形成する場合において、
前記供給バイアス印加部は、第1の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加する供給バイアスの絶対値の大きさよりも小さい絶対値の大きさの供給バイアスを、第1の記録材に続く第2の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加することを特徴とする画像形成装置。
An image forming apparatus for forming an image on a recording material,
A developer carrying member that carries a developer and develops an electrostatic latent image formed on the image carrier by applying a developing bias, thereby forming a developer image;
A developing bias applying section for applying a developing bias to the developer carrying member;
A developer supply member that is provided in contact with the developer carrier and that supplies a developer to the developer carrier by applying a supply bias;
A supply bias application unit for applying a supply bias to the developer supply member;
In an image forming apparatus comprising:
In a predetermined period until the start of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit applies a supply bias whose absolute value is smaller than the development bias to the developer supply member,
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit applies the supply bias to the developer supply member so that a difference in absolute value from the supply bias in a predetermined period until the start of image formation gradually increases;
In the case where images are continuously formed on a plurality of recording materials,
The supply bias applying unit applies a supply bias having an absolute value smaller than the absolute value of the supply bias applied at the start of image formation during an image forming operation of an image formed on the first recording material. An image forming apparatus applied at the start of image formation during an image forming operation of an image formed on a second recording material following the first recording material.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
現像バイアスの大きさと供給バイアスの大きさとの差が徐々に大きくなるように、前記現像バイアス印加部は前記現像剤担持体に現像バイアスを印加し、供給バイアス印加部は前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The developing bias applying unit applies a developing bias to the developer carrying member, and the supply bias applying unit supplies the developer supplying member so that a difference between the developing bias and the supply bias gradually increases. The image forming apparatus according to claim 1, wherein a bias is applied.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記現像バイアス印加部は、大きさが一定の現像バイアスを前記現像剤担持体に印加し、
前記供給バイアス印加部は、絶対値の大きさが徐々に大きくなるように変化する供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加することを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The developing bias applying unit applies a developing bias having a constant size to the developer carrier,
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the supply bias application unit applies a supply bias that changes so that an absolute value gradually increases to the developer supply member.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記供給バイアス印加部が印加する供給バイアスの単位時間当たりの変化量の極性が、現像剤の正規帯電極性と同極性であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The polarity of the amount of change per unit time of the supply bias applied by the supply bias application unit is the same polarity as the normal charging polarity of the developer. Image forming apparatus.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記供給バイアス印加部が印加する供給バイアスの単位時間当たりの変化量が、一定であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the amount of change per unit time of the supply bias applied by the supply bias application unit is constant.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記供給バイアス印加部が印加する供給バイアスの単位時間当たりの変化量が、少なくとも1回変化することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the amount of change per unit time of the supply bias applied by the supply bias application unit changes at least once.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記供給バイアス印加部が印加する供給バイアスの単位時間当たりの変化量が、段階的に変化することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
5. The image forming apparatus according to claim 1, wherein a change amount per unit time of the supply bias applied by the supply bias application unit changes stepwise.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作における画像形成開始から画像形成終了までの期間を除いた期間において、
前記供給バイアス印加部は、現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる大きさの供給バイアスを印加する期間を有することを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In a period excluding a period from the start of image formation to the end of image formation in the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit has a period of applying a supply bias having a magnitude in which the polarity of the magnitude of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer. 8. The image forming apparatus according to any one of 7 above.
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作における画像形成開始から画像形成終了までの期間を除いた期間において、
前記供給バイアス印加部は、
現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる第1の大きさの供給バイアスを印加する期間と、
前記第1の大きさとは異なる大きさの第2の大きさの供給バイアスを印加する期間と、を有することを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In a period excluding a period from the start of image formation to the end of image formation in the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit includes:
A period of applying a supply bias of a first magnitude in which the polarity of the magnitude of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer;
The image forming apparatus according to any one of claims 1-8, characterized in that it comprises a and the period you apply a supply bias of the second magnitude of different sizes from the first size .
連続的に複数の記録材に画像を形成する場合における、第1の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成終了から、第1の記録材に続く第2の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの期間において、
前記供給バイアス印加部は、現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる大きさの供給バイアスを印加する期間を有することを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In the case where images are continuously formed on a plurality of recording materials, the image is formed on the second recording material following the first recording material from the end of image formation during the image forming operation of the image formed on the first recording material. In the period up to the start of image formation at the time of image forming operation,
The supply bias application unit has a period of applying a supply bias having a magnitude in which the polarity of the magnitude of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer. 10. The image forming apparatus according to any one of 9 above.
連続的に複数の記録材に画像を形成する場合における、第1の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成終了から、第1の記録材に続く第2の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの期間において、
前記供給バイアス印加部は、
現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる第1の大きさの供給バイアスを印加する期間と、
前記第1の大きさとは異なる大きさの第2の大きさの供給バイアスを印加する期間と、を有することを特徴とする請求項1〜10のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In the case where images are continuously formed on a plurality of recording materials, the image is formed on the second recording material following the first recording material from the end of image formation during the image forming operation of the image formed on the first recording material. In the period up to the start of image formation at the time of image forming operation,
The supply bias application unit includes:
A period of applying a supply bias of a first magnitude in which the polarity of the magnitude of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer;
The image forming apparatus according to any one of claims 1 to 10, characterized in that it comprises a and the period you apply a supply bias of the second magnitude of different sizes from the first size .
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの所定期間において、
前記供給バイアス印加部は、
現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる第3の大きさの供給バイアスを印加する第1の期間と、
該第1の期間終了時から画像形成開始までの第2の期間であって、第3の大きさから画像形成開始時における大きさまで大きさが徐々に変化する供給バイアスを印加する第2の期間と、を有することを特徴とする請求項1〜11のいずれか1項に記載の画像形成装置。
In a predetermined period until the start of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit includes:
A first period of applying a third magnitude supply bias in which the polarity of the magnitude of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer;
A second period from the end of the first period to the start of image formation, and a second period in which a supply bias whose magnitude gradually changes from the third magnitude to the magnitude at the start of image formation is applied. The image forming apparatus according to claim 1, further comprising:
記録材に画像を形成する画像形成装置であって、
現像剤を担持し、現像バイアスが印加されることにより、像担持体に形成された静電潜像を現像して、現像剤像を形成する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に現像バイアスを印加する現像バイアス印加部と、
前記現像剤担持体に当接するように設けられ、供給バイアスが印加されることにより、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部材と、
前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加する供給バイアス印加部と、
を備える画像形成装置において、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始までの所定期間において、
前記供給バイアス印加部は、絶対値の大きさが現像バイアスよりも小さい供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの期間において、
前記現像剤担持体と前記現像剤供給部材との当接部における現像剤に対し、該現像剤を前記現像剤供給部材から前記現像剤担持体に向かわせる付勢力が、徐々に大きくなって作用するように、前記現像バイアス印加部は前記現像剤担持体に現像バイアスを印加し、供給バイアス印加部は前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加することを特徴とし、
連続的に複数の記録材に画像を形成する場合において、
前記供給バイアス印加部は、第1の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加する供給バイアスの絶対値の大きさよりも小さい絶対値の大きさの供給バイアスを、第1の記録材に続く第2の記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始時に印加する画像形成装置。
An image forming apparatus for forming an image on a recording material,
A developer carrying member that carries a developer and develops an electrostatic latent image formed on the image carrier by applying a developing bias, thereby forming a developer image;
A developing bias applying section for applying a developing bias to the developer carrying member;
A developer supply member that is provided in contact with the developer carrier and that supplies a developer to the developer carrier by applying a supply bias;
A supply bias application unit for applying a supply bias to the developer supply member;
In an image forming apparatus comprising:
In a predetermined period until the start of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The supply bias application unit applies a supply bias whose absolute value is smaller than the development bias to the developer supply member,
In the period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material,
The urging force for moving the developer from the developer supply member toward the developer carrier is gradually increased with respect to the developer at the contact portion between the developer carrier and the developer supply member. The developing bias applying unit applies a developing bias to the developer carrier, and the supply bias applying unit applies a supply bias to the developer supplying member.
In the case where images are continuously formed on a plurality of recording materials,
The supply bias applying unit applies a supply bias having an absolute value smaller than the absolute value of the supply bias applied at the start of image formation during an image forming operation of an image formed on the first recording material. An image forming apparatus applied at the start of image formation during an image forming operation of an image formed on a second recording material following the recording material.
記録材に画像を形成する画像形成装置であって、
現像剤を担持し、現像バイアスが印加されることにより、像担持体に形成された静電潜像を現像して、現像剤像を形成する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に現像バイアスを印加する現像バイアス印加部と、
前記現像剤担持体に当接するように設けられ、供給バイアスが印加されることにより、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部材と、
前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加する供給バイアス印加部と、
を備える画像形成装置において、
前記供給バイアス印加部は、
画像形成開始前における、現像バイアスに対する供給バイアスの大きさの極性が現像剤の正規帯電極性とは逆極性となる供給バイアスを印加する第1の期間において、前記現像バイアス印加部により前記現像剤担持体に印加された現像バイアスに対して差を持たせた第1の大きさの供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
前記第1の期間終了時から画像形成開始までの第2の期間において、前記第1の大きさから画像形成開始時における大きさまで大きさが徐々に変化する供給バイアスを前記現像剤供給部材に印加し、
1つの記録材に形成する画像の画像形成動作時における画像形成開始から画像形成終了までの第3の期間において、供給バイアスと現像バイアスの絶対値の大きさの差が徐々に大きくなるように、前記現像剤供給部材に供給バイアスを印加し、
前記第1の期間における前記現像バイアスを基準にした前記供給バイアスの電位は、前記第3の期間における前記現像バイアスを基準にした前記供給バイアスの電位よりも高く、
前記第2の期間における前記供給バイアスの単位時間当たりの第1の変化量は、前記第3の期間における前記供給バイアスの単位時間当たりの第2の変化量よりも大きいことを特徴とする画像形成装置。
An image forming apparatus for forming an image on a recording material,
A developer carrying member that carries a developer and develops an electrostatic latent image formed on the image carrier by applying a developing bias, thereby forming a developer image;
A developing bias applying section for applying a developing bias to the developer carrying member;
A developer supply member that is provided in contact with the developer carrier and that supplies a developer to the developer carrier by applying a supply bias;
A supply bias application unit for applying a supply bias to the developer supply member;
In an image forming apparatus comprising:
The supply bias application unit includes:
Before the start of image formation, the developer bias application unit supports the developer in a first period in which a supply bias in which the polarity of the supply bias with respect to the development bias is opposite to the normal charging polarity of the developer is applied. Applying a supply bias of a first magnitude different from the development bias applied to the body to the developer supply member;
In a second period from the end of the first period to the start of image formation, a supply bias whose size gradually changes from the first size to the size at the start of image formation is applied to the developer supply member. And
In a third period from the start of image formation to the end of image formation during the image forming operation of an image formed on one recording material, the difference between the absolute values of the supply bias and the development bias is gradually increased. Applying a supply bias to the developer supply member;
Wherein the potential of the supply bias relative to the said developing bias in the first period is higher than the potential of the supply bias to the third reference pre Symbol developing bias that put the period,
The first change amount of the supply bias per unit time in the second period is larger than the second change amount of the supply bias per unit time in the third period. apparatus.
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